Preview

Почвоведение и агрохимия

Расширенный поиск

Скрининг зональных изолятов Pseudomonas sp. по устойчивости к глифосату и его утилизации как источника углерода и фосфора

Об авторах

Н. А. Михайловская
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

г. Минск



Т. Б. Барашенко
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

г. Минск



Т. В. Погирницкая
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

г. Минск



С. В. Дюсова
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

г. Минск



Список литературы

1. Khan, M. S. Role of phosphate-solubilizing microorganisms in sustainable agriculture / M. S. Khan, A. Zaidi. P. A. Wani // Agron. Sustain. Dev. – 2007. – Vol. 27. – P. 29–43.

2. Novel approaches for analysis of biodiversity of phosphate-solubilizing bacteria / M.-H. Ramirez-Bahena [et al.] // Phosphate Solubilizing Microbes for Crop Improvement // Nova Science Publishers / eds. M. S. Khan, A. Zaidi. – 2009. – P. 15–40.

3. Gaur, A. C. Phosphate solubilizing microorganisms as biofertilizers / A. C. Gaur // New Delhi:Omega Sci. Publishers. – 1990. – 283 p.

4. Богдевич, И. М. Фосфорные удобрения в сельском хозяйстве важны и незаменимы / И. М. Богдевич, В. В. Лапа // Земляробства i ахова раслiн. – 2004. – № 2. – С. 24–25.

5. Синягин, И. И. Превращения фосфорных и калийных удобрений в почве и повышение их усвояемости / И. И. Синягин. – М.: МСХ СССР, ВНИИНТИ. – 1969. – С. 6–24.

6. Rodriguez, H. Phosphate solubilizing bacteria and their role in plant growth promotion / H. Rodriguez, R. Fraga // Biotechnol. Adv. – 1999. – Vol. 17. – P. 319–339.

7. Свойства фосфатмобилизующих бактерий и их влияние на урожайность зерновых культур на дерново-подзолистых супесчаных почвах / Н. а. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия. – 2011. – № 2(47). – С. 120–129.

8. Влияние фосфатмобилизующих бактерий на ростовые процессы, урожайность и фитосанитарное состояние посевов зерновых культур на дерново-подзолистых супесчаных почвах / Н. а. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия. – 2012. – № 1(48). – С. 136–149.

9. Mikanová, O. Phosphorus Solubilizing Microorganisms and their Role in Plant Growth Promotion / O. Mikanová, J. Kubát // Microbial Biotechnology in Agriculture and Aquaculture (ISBN: 1-57808-443-1) / Science Publishers // eds. R. C. Ray. – New Hampshire, USA. – 2006. – Vol. II. – P. 111–145.

10. Van Loon, L. C. Systematic resistance induced by rhizosphere bacteria / L. C. van Loon, P.A.H.M., Bakker, C. M. J. Pieterse // Annu. Rev. Phytopathol. – 1998. – Vol. 36. – P. 452–483.

11. Viscozinamide, a new cyclic depsipeptide with surfactant and antifungal properties produced by Pseudomonas fluorescens DR54. J / T. H. Nielsen [et al.] // Appl. Microbiol. – 1999. – Vol. 87. – P. 80–90.

12. Structure, production characteristics and fungal antagonism of tensin – a new cyclic lipopeptide from Pseudomonas fluorescens strain 96.578. J. / T. H. Nielsen [et al.] // Appl. Microbiol. – 2000. – Vol. 89. – P. 992–1001.

13. Characterization of the pyolutcorin biosynthetic gene cluster of Pseudomonas fluorescens Pf5. J. / B. Nowak-Thompson [et al.] // Bacteriol. – 1999. – Vol. 181. – P. 2166–2174.

14. Bangera, M. G. Identification and characterization of a gene cluster for synthesis of the polyketide antibiotic 2,4-diacetilphloroglucinol from Pseudomonas fluorescens Q2-87. J. / M. G. Bangera, I. S. Thomashow // Bacteriol. – 1999. – Vol. 181. – P. 3155–3163.

15. Duffy, B. Environmental factors modulating antibiotic and siderophore biosysthesis by Pseudomonas fluorescens biocontrol strain / B. Duffy, G. Defago // Appl. Environ. Microbiol. – 1999. – Vol. 65. – P. 2429–2438.

16. Михайловская, Н. А. Влияние ризобактерий на фитопатологическое состояние посевов яровой пшеницы / Н. а. Михайловская, Е. Г. Тарасюк, С. В. Тарасюк // Почвоведение и агрохимия. – 2005. – № 34. – С. 259–262.

17. Haslam, E. The shikimate pathway: biosynthesis of natural products series. Elsevier, New York. 2014.Hui Zhan, Yanmei Feng, Xinghui Fan, Shaohua Chen. Recent advances in glyphosate biodegradation / E. Haslam // Applied Microbiol. Biotech. – 2018. – Vol. 102. – P. 5033–5043.

18. Microbial degradation of glyphosate herbicides (review) / A.V. Sviridov [et al.] // Appl Biochem Microbiol. – 2015. – Vol. 51(2). – P. 188–195.

19. Bai, S. H. Glyphosate: environmental contamination, toxicity and potential risks to human health via food contamination / S. H. Bai, S. M. Ogbourne // Environ Sci Pollut Res. – 2016. – Vol. 23(19). – P. 18988–19001.

20. Pipke, R. Degradation of the Phosphonate Herbicide Glyphosate by Arthrobacter atrocyaneus ATCC 13752 / R. Pipke, N. Amrhein // Appl. Environ. Microbiol. – 1988. – P. 1293–1296.

21. Kishore, G. M. Degradation of glyphosate by Pseudomonas sp. PG2982 via a sarcosine intermediate / G. M. Kishore, G. S. Jacob // J. Biol. Chem. – 1987. – Vol. 262(25). – P. 2164–2168.

22. Zboinska, E. Organophosphonate Utilization by the Wild-Type Strain of Pseudomonas fluorescens / E. Zboinska, B. Lejczak, P. Kafarski // Appl. Environ. Microbiol. – 1992. – Vol. 58(9). – P. 2993–2998.

23. Degradation of the Herbicide Glyphosate by Members of the Family Rhizobiaceae / C. M. Liu [et al.] // Appl. Environ. Microbiol. – 1991. – Vol. 57. – P. 1799–1800.

24. Zablotowic, R. M. Impact of Glyphosate on the Bradyrhizobium japonicum Symbiosis with Glyphosate-Resistant Transgenic Soybean / R. M. Zablotowicz, K. N. Reddy // A. Minireview. J. Environ. Qual. – 2004. – Vol. 33. – Р. 825–831.

25. Dworkin, M. Experiments with some miсroorganisms which utilized methane аnd hydrogen / M. Dworkin, J. W. Foster // J. Baсteriol. – 1958. – Vol. 75. – P. 592–603.

26. Pipke, R. Uptake of Glyphosate by an Arthrobacter sp. / R. Pipke, A. Schulz., N. Amrhein // Appl. Environ. Microbiol. – 1987. – P. 974–978.

27. Kishore, G. M. Degradation of glyphosate by Pseudomonas sp. PG2982 via a sarcosine intermediate / G. M. Kishore, G. S. Jacob // J. Biol. Chem. – 1987. – Vol. 262(25). – P. 2164–2168.

28. Balthazor, T. M. Glyphosat-degrading microorganisms from industrial activated sludge / T. M. Balthazor, L. E. Hallas // Appl. Environ.Microbiol. – 1986. – Vol. 51. – P. 432–434.

29. Hui, Zhan. Recent advances in glyphosate biodegradation / Zhan Hui // Applied Microbiol. Biotech. – 2018. – Vol. – 102. – P. 5033–5043.

30. Ratcliff, A. W. Changes in microbial community structure following herbicide (glyphosate) additions to forests soils / A. W. Ratcliff, M. Busse, C. J. Shestak // Appl. Soil Ecol. – 2006. – Vol. 34 – P. 114–124.

31. Busse, M. Glyphosate toxicity and the effects of long term vegetation control on soil microbial communities / M. Busse [et al.] // Soil Biol. Biochem. – 2001. – Vol. 33. – P. 1777–1789.

32. Moneke, A. N. Biodegradation of glyphosate herbicide in vitro using bacterial isolates from four rice fields / A. N. Moneke, G. N. Okpala, C. U. Anyanwu // Afr. J. Biotechnol. – 2010. – Vol. 9(26). – P. 4067–4074.

33. Quinn, J. P. Glyphosat tolerance and utilization by the microflora of soils treated with the herbicide / J. P.Quinn, J. M. M.Peden, R. E. Dick // Appl. Microbiol. Biotechnol. – 1988. – Vol. 29. – P. 511–516.

34. Sannino, F. Pesticide influence on soil enzymatic activities (J) / F. Sannino, Gianfreda, L. Chemosphere. – 2001. – Vol. 45. – P. 417–445.

35. Кононова, С. В. Фосфонаты и их деградация микроорганизмами / С. В. Кононова, М. а. Несмеянова // Биохимия. – 2002. – Т. 67. – Вып. 2. – С. 220–233.

36. Сook, A. M. Phosphonate utilization by bacteria / A. M. Сook, C. K. Daughton, M. Alexander // J. Bact. – 1978. – Vol. 133. – P. 85–89.

37. Quinn, J. P. Carbon-phosphorus bond cleavage by Gram-positive and Gramnegative soil bacteria / J. P. Quinn, J. M. Peden, R. E. Dick // Appl Microbiol Biotechnol. – 1989. – Vol. 31(3). – P. 283–287


Рецензия

Для цитирования:


Михайловская Н.А., Барашенко Т.Б., Погирницкая Т.В., Дюсова С.В. Скрининг зональных изолятов Pseudomonas sp. по устойчивости к глифосату и его утилизации как источника углерода и фосфора. Почвоведение и агрохимия. 2021;(2):35-48.

For citation:


Мikhailouskaya N.A., Barashenko T.B., Pogirnitskaya T.V., Dyusova S.V. Screening of zonal isolates Pseudomonas sp. tolerance to glyphosate and its utilization as a source of carbon and phosphorus. Soil Science and Agrochemistry. 2021;(2):35-48. (In Russ.)

Просмотров: 139


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0130-8475 (Print)