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. МихайловскаяБеларусь
Минск
Т. Б. Барашенко
Беларусь
Минск
Т. В. Погирницкая
Беларусь
Минск
С. В. Дюсова
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