Preview

Почвоведение и агрохимия

Расширенный поиск

Скрининг азотфиксирующих бактерий по cпособности метаболизировать гербицид глифосат как источник фосфора

https://doi.org/10.47612/0130-8475-2022-2(69)-110-120

Аннотация

Скрининг ризосферных азотфиксирующих бактерий Azospirillum sp. и Rhizo­bium sp. методом культивирования в модифицированной жидкой минеральной среде Дворкина-Фостера с возрастающим содержанием глифосата в качестве единственного источника фосфора позволил определить перспективные штаммы диазотрофов, способные метаболизировать гербицид глифосат.

Об авторах

Н. А. Михайловская
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

Минск



Т. Б. Барашенко
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

Минск



Т. В. Погирницкая
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

Минск



С. В. Дюсова
Институт почвоведения и агрохимии
Беларусь

Минск



Список литературы

1. Haslam, E. The shikimate pathway: biosynthesis of natural products serie / E. Haslam. – Elsevier, New York. − 2014.

2. Franz, J. E. Glyphosat: a Unique Global Herbicid. / J. E. Franz, M. K. Mao, J. A. Sikorski // American Chemical Society ACS Monograph 189, Washington, DC, 1997. − P. 163–175.

3. Duke, S. O. Glyphosate: a once in a century herbicide / S. O. Duke, S. B. Powles // Pest Manage Sci. − 2008. − Vol. 64(4). − Р. 319–325.

4. Carlisle, S. M. Glyphosate in the Environment / S. M. Carlisle, J. T. Trevors // Water, Air and Soil Poll. − 1988. − Vol. 39 – P. 409–420.

5. Recent advances in glyphosate biodegradation / H. Zhan [et al.] // Applied Microbiol. Biotech. − 2018. − Vol. 102.− P. 5033–5043.

6. Glass, R. L. Adsorption of glyphosate by soils and clay minerals / R. L. Glass // J. Agric. Food Chem. − 1987. − Vol. 35. − Р. 497–500.

7. 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.

8. Sviridov, A. Glyphosate: safety risks, biodegradation, and bioremediation / A. Sviridov [et al.] // Current environmental issues and challenges. Springer, Dordrecht. − 2014. − Р. 183–195.

9. Микробная деградация гербицида глифосата (обзор) / А. В. Свиридов [и др.] // Прикладная биохимия и микробиология. – 2015. – Т. 51. – Вып. 2. – С. 183–190.

10. Shushkova, T. Glyphosate bioavailability in soil / T. Shushkova, I. Ermakova, A. Leontievsky // Biodegradation. − 2010. − Vol. 21(3). − Р. 403–410.

11. Кононова, С. В. Фосфонаты и их деградация микроорганизмами / С. В. Ко- нонова, М. А. Несмеянова // Биохимия. − 2002. − Т. 67. − Вып. 2. − С. 220–233.

12. Microbial degradation of glyphosate herbicides (review) / A. V. Sviridov [et al.] // Appl Biochem Microbiol. − 2015. − Vol. 51(2). − Р. 188–190.

13. Bashan, Y. Current status of Azospirillum inoculation technology: Azospirillum as a challenge for agriculture / Y. Bashan, H. Levanony // Can. J. Microbiol.

14. Okon, Y. Agronomic application of Azospirillum: an evaluation of 20 years worldwide field inoculation / Y. Okon, C. A. Labandera-Gonzalez // Soil Biol. Biochem.

15. Михайловская, Н. А. Азоспириллы и их влияние на злаковые культуры (обзор) / Н. А. Михайловская // Почвоведение и агрохимия.

16. Активность фосфатмобилизации у ризобактерий / Н. А. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия. – 2007. – № 1(38). – С. 225–231.

17. Mikhailouskaya N. The effect of seed inoculation by Azospirillum brasilense B-4485 on flax yield and its quality / N. Mikhailouskaya // Plant, Soil and Environment. – 2006. – Vol. 52(9). – Р. 402–406.

18. Эффективность бактеризации разных видов трав Azospirillum brasilense / Н. А. Михайловская [и др.] // Почвоведение и агрохимия.

19. Михайловская, Н. А. Антагонистическая активность ризобактерий A. brasilense и B. circulans по отношению к фитопатогенным микромицетам рр. Fusarium и Alternaria / Н. А. Михайловская, Т. Б. Барашенко // Почвоведение и агрохимия. – 2019. – № 1 (62). – С. 234–244.

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

21. Metabolism and degradation of glyphosate in soil and water / M. L. Rueppl [et al.] // J. Agric. Food. Chem. – 1977. – Vol. 25. – P. 517–528.

22. 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.

23. Metabolism of Glyphosate in Pseudomonas sp. strain LВr. / G. S. Jacob [et al.] // Appl. Environ. Chem. – 1988. – Vol. 260. – P. 5899–5905.

24. Liu, C.-M. Degradation of the Herbicide Glyphosate by Members of the Family Rhizobiaceae / C.-M. Liu, P. A. McLean, C. C. Sookdeo, F. C. Cannon // Appl. and Environ. Microbiol. – 1991. – Vol. 57(6). – P. 1799–1804.

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

26. Gadkari, D. Influence of herbicides on growth and nitrogenase activity of Azospirillum. In: Klingmüller, W. (Ed.), Azospirillum. IV. Genetics, Physiology, Ecology. – 1988. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. – P. 150–158.

27. Inoculation of rice with Azospirillum brasilense in EGYPT: results of five different trials between 1985 and 1990 / N. Omar [et al.] // Symbiosis. – 1992. – Vol. 13. – P. 281– 289.

28. Towards sustainable maize production: Glyphosate detoxifisation by Azospirillum sp. and Pseudomonas sp. / C. Travaglia [et al.] // Crop Protection. − 2015. − Vol. 77. − P. 102–109.


Рецензия

Для цитирования:


Михайловская Н.А., Барашенко Т.Б., Погирницкая Т.В., Дюсова С.В. Скрининг азотфиксирующих бактерий по cпособности метаболизировать гербицид глифосат как источник фосфора. Почвоведение и агрохимия. 2022;(2):110-120. https://doi.org/10.47612/0130-8475-2022-2(69)-110-120

For citation:


Мikhailouskaya N.A., Barashenko T.B., Pogirnitskaya T.V., Dyusova S.V. Screening the capability of nitrogen fixing bacteria to metabolise herbicide glyphosate as a sourse of phosphorus. Soil Science and Agrochemistry. 2022;(2):110-120. (In Russ.) https://doi.org/10.47612/0130-8475-2022-2(69)-110-120

Просмотров: 177


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


ISSN 0130-8475 (Print)