ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204

The results of studies of the influence of nanocarboxylates (citrates) of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activities are presented. It was found that increasing bacteria growth-regulating activity is achieved by the content of citrates of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganes...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2015
Main Authors: Kozar, S. F., Symonenko, E. P., Lynnyk, V. О., Каплуненко, В. Г.
Format: Article
Language:English
Published: Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2015
Subjects:
Online Access:https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/129
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Agriciltural microbiology
Download file: Pdf

Institution

Agriciltural microbiology
_version_ 1871465397708914688
author Kozar, S. F.
Symonenko, E. P.
Lynnyk, V. О.
Каплуненко, В. Г.
author_facet Kozar, S. F.
Symonenko, E. P.
Lynnyk, V. О.
Каплуненко, В. Г.
author_institution_txt_mv [ { "author": "S. F. Kozar", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "E. P. Symonenko", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "V. О. Lynnyk", "institution": "Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження" }, { "author": "В. Г. Каплуненко", "institution": "Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження" } ]
author_sort Kozar, S. F.
baseUrl_str https://smic.in.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T10:10:42Z
description The results of studies of the influence of nanocarboxylates (citrates) of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activities are presented. It was found that increasing bacteria growth-regulating activity is achieved by the content of citrates of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) in culture medium in complex. It was shown that the use of nanocarboxylates of microelements while cultivating the investigated strain contributes to the increase of bacterial cells titre in a liquid culture medium by 1 billion/cm3. It was revealed that the cultivation of R. radiobacter 204 under the action of citrates of microelements helps extent the exponential growth phase of these bacteria by 12 hours. According to the research results an optimized liquid culture medium was proposed for bacteria culturing.
doi_str_mv 10.35868/1997-3004.22.3-8
first_indexed 2025-07-17T12:23:16Z
format Article
fulltext 3 ЗАГАЛЬНА МІКРОБІОЛОГІЯ Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22. — С. 3–8. ISSN 1997-3004 UDC 579.24:579.64:579.66 INFLUENCE OF NANOCARBOXYLATES OF MICROELEMENTS ON RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 GROWTH-REGULATING ACTIVITY S. F. Kozar1, E. P. Symonenko1, V. О. Lynnyk2, V. H. Kaplunenko2 1Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS 97, Shevchenka str., Chernihiv, 14027, Ukraine; e-mail: neo_7676@bigmir.net 2Ukrainian State Research Institute of Nanobiotechnologies and Resource Saving 84, Malevycha str., Kyiv, 03150, Ukraine; e-mail: info@ndiresurs.gov.ua The results of studies of the influence of nanocarboxylates (citrates) of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activities are presented. It was found that increasing bacteria growth-regulating activity is achieved by the content of citrates of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) in culture medium in complex. It was shown that the use of nanocarboxylates of microelements while cultivating the investigated strain contri- butes to the increase of bacterial cells titre in a liquid culture medium by 1 billion/cm3. It was re- vealed that the cultivation of R. radiobacter 204 under the action of citrates of microelements helps extent the exponential growth phase of these bacteria by 12 hours. According to the research re- sults an optimized liquid culture medium was proposed for bacteria culturing. Key words: Rhizobium radiobacter 204, nanocarboxylates of microelements, metal citrates, medium, culturing, optimization. All living organisms, including bacteria, re- quire for their development a number of chemi- cal elements and compounds necessary for con- structive metabolism, transportation systems operation, activation of enzymatic processes [1]. Some of these elements act as major (Mg, Ca, K, Fe), and other — minor (Zn, Mn, Mo, Cu, V, Ni, Co). The importance of both major and mi- nor elements is determined by the fact that they are part of basic cellular metabolites, and thus take part in vital functions of organism [2–4]. The solubility of compounds of microele- ments in biological environments is quite high. At this their toxicity and biological compatibi- lity with the organism as part of inorganic salts should be taken into account. In Ukraine, a new form of compounds of microelements — nanocarboxylates (metal cit- rates) were created using nanotechnology tech- niques. Such a form of microelements was cre- ated by ablation of metallic granules in water, which is characterized by a much greater degree of digestibility and efficiency of interaction with biological objects than counterparts in the form of organic salts. As only water, carboxylic acid and metal source are used in the production, the created product is characterized by a high de- gree of environmental friendliness [5–6]. Today nanocarboxylates of microelements are widely used in agricultural production, par- ticularly in livestock farming as antiseptics, stimulants of digestive processes of cattle, in healing of wounds and post-operative scarring in cattle [7]. In agriculture nanocarboxylates are used as microfertilizers for agricultural crops and have high stimulating impact on plant growth [8]. It is possible to explain the mecha- nism of action of these compounds through the fact that they activate useful soil microflora, which, in turn, stimulates and improves the nu- trition of crops. But the impact of nanocarboxy- lates on the representatives of rhizosphere mi- croorganisms, including nitrogen-fixing bacteria was studied fragmentarily. Based on the above, the objective of our study was to investigate the features of di- © S. F. Kozar, E. P. Symonenko, V. О. Lynnyk, V. H. Kaplunenko, 2015 4 azotrophs growth under the action of nanocar- boxylates of microelements on the example of Rhizobium radiobacter 204 (bio-agent of mi- crobial preparation Diazofit). Materials and methods. Objects of study: R. radiobacter 204 [9], obtained from the col- lection of useful soil microorganisms of the In- stitute of Agricultural Microbiology and Agro- industrial Manufacture of NAAS, nanocarboxy- lates of microelements — Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybde- num (Mo). We express our sincere gratitude to the strain authors for a kindly provided object for the study. Microelements were obtained by interaction of metal, metal oxide or metal hydroxide with citric acid in an aqueous colloidal solution with low (less than 10–6 wt. %) content of chlor-, nitrate- and sulphate-ions. At this, metal, metal oxide or metal hydroxide stay in colloid solution in the form of metal, metal oxide or metal hy- droxide nanoparticles obtained by ablation of metallic granules in water, and the ratio of the mass of metal carboxylate to nanoparticles mass amounts to at least 1000 [5; 10]. To determine the growth-regulating activity of the studied strain under the influence of cit- rates of microelements the following ranges of their concentrations in the medium were taken as the basis for cultivation, that not inhibit microbiological processes, growth and deve- lopment of bacteria, according to published data [11; 12]. However, the concentrations of nano- carboxylates in our study were expanded to such an extent (mg/dm3), Zinc (Zn) — 0.0005–1000, Copper (Cu) — 0.03–100, Manganese (Mn) — 0.002–100, Iron (Fe) — 0.1–1000, Molybdenum (Mo) — 0.001–10. R. radiobacter 204 bacteria were grown under the conditions of periodic cultivation in microbiological rotator at 220 rpm at the tem- perature of 28.0 ± 2.0 °C for 72 hours in liquid pea culture medium [13]. Nanocarboxylates we- re added to culture medium before autoclaving. Planning and conducting experiments on the study of metal citrate complexes impact on R. radiobacter 204 growth-regulating activity were performed according to the matrix of ex- periment planning at 5 factors and 5 levels of their interaction according to the scheme 5i5k [14], microelements acted as factors, and their concentrations — as levels. The changes in the number of bacteria in the culture fluid were de- termined by generally accepted microbiological methods [15]. To study the dynamics of growth the bacte- ria were grown with such metal citrate concen- tration in the culture medium (mg/dm3), which most positively influenced their growth-regula- ting activity: Zinc (Zn) — 0.0005, Copper (Cu) — 0.3, Manganese (Mn) — 0.2, Iron (Fe) — 10, Molybdenum (Mo) — 0.01. At this, during 72 hours of cultivation cells titre was calculated every 12 hours. The initial number of bacteria was 4 · 108 cells/cm3 of culture me- dium. The obtained data made a curve of growth for periodic bacteria culture, on the basis of which the change of growth dynamics of studied strain was determined under the action of nano- carboxylates. For the processing of experimental data computer software Statistica 10.0, and possibili- ties of electronic spreadsheets MS Excel were used. Results and discussion. During the studies of the impact of nanocarboxylates on changing the number of bacteria in culture medium it was found that R. radiobacter 204 is able to with- stand higher concentrations of studied com- pounds than previously described as for other microorganisms. It was defined that this strain does not reduce growth-regulating activity un- der the content of Copper (Cu) in the medium at the concentration of 100 mg/dm3 (Fig. 1), Mo- lybdenum (Mo) — 10 mg/dm3 (Fig. 2). It was defined that the number of bacteria does not change under the concentration of Zinc (Zn) — 100 mg/dm3 (Fig. 3), Manganese (Mn) — 10 mg/dm3 (Fig. 4), Iron (Fe) — 100 mg/dm3 (Fig. 5) in the culture medium. However, the number of R. radiobacter 204 bacteria is reduced by 2.32 billion/cm3 (33 %) under the content of Zinc (Zn) in culture me- dium in the concentration of 1000 mg/dm3 (Fig. 3), by 1.32 billion/cm3 (17 %) under the content of Manganese (Mn) in the concentration of 50–100 mg/dm3 (Fig. 4), by 0.81 billion/cm3 (11.8 %) under the content of Iron (Fe) in the concentration of 1000 mg/dm3 (Fig. 5). There was no increase in the number of bacterial cells of the studied strain under the action of indivi- dual microelements. Since, according to the obtained data, the increase in the number of bacteria in the culture fluid was not achieved under the content of any one nanocarboxylate in the culture medium, ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22. 5 Fig. 1. Impact of Copper (Cu) nanocarboxy- late on R. radiobacter 204 bacteria titre Fig. 2. Impact of Molybdenum (Mo) nano- carboxylate on R. radiobacter 204 bacteria Fig. 3. Impact of Zinc (Zn) nanocarboxylate on R. radiobacter 204 bacteria titre Fig. 4. Impact of Manganese (Mn) nanocar- boxylate on R. radiobacter 204 bacteria titre Fig. 5. Impact of Iron (Fe) nanocarboxylate on R. radiobacter 204 bacteria titre then using the experiment planning matrix con- sisting of 5 factors and 5 levels of interaction, a number of options with different combinations of concentrations of studied elements in the cul- ture medium were modelled (Table. 1). The conducted studies under simulated op- tions indicate that the combination of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) nanocarboxylates in the cul- ture medium made it possible to increase the ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22. 6 Table 1. Impact of complexes of nanocarboxylates on the number of R. radiobacter 204 in a liquid medium № Concentration of nanocarboxylate, mg / dm3 of culture medium Titre, billion/cm3 ± to control, billion/cm3 Growth in titre, % Zn Cu Mn Fe Mo 1 0 0 0 0 0 6.47 ± 0.26 0 0 2 0.0005 0.03 0.002 0.1 0.001 6.74 ± 0.27 0.27 4.2 3 0.001 0.03 0.02 0.5 0.01 6.96 ± 0.23 0.49 7.6 4 0.05 0.03 0.2 1 0.1 6.73 ± 0.25 0.26 4.1 5 0.1 0.03 2 5 0.3 6.83 ± 0.25 0.36 5.5 6 0.5 0.03 5 10 10 6.78 ± 0.24 0.31 4.8 7 0.0005 0.1 0.02 1 0.3 7.04 ± 0.27 0.57 8.8 8 0.001 0.1 0.2 5 1 7.10 ± 0.27 0.63 9.7 9 0.05 0.1 2 10 0.001 6.88 ± 0.26 0.41 6.4 10 0.1 0.1 5 0.1 0.01 6.92 ± 0.25 0.45 7.0 11 0.5 0.1 0.002 0.5 0.1 7.11 ± 0.25 0.64 9.8 12 0.0005 0.3 0.2 10 0.01 7.46 ± 0.27 0.99 15.4 13 0.001 0.3 2 0.1 0.1 7.16 ± 0.27 0.69 10.7 14 0.05 0.3 5 0.5 0.3 7.19 ± 0.27 0.72 11.1 15 0.1 0.3 0.002 1 1 6.85 ± 0.27 0.38 5.9 16 0.5 0.3 0.02 5 0.001 6.94 ± 0.28 0.47 7.3 17 0.0005 1 2 0.5 1 7.07 ± 0.27 0.60 9.2 18 0.001 1 5 1 0.001 7.15 ± 0.26 0.68 10.5 19 0.05 1 0.002 5 0.01 6.78 ± 0.27 0.31 4.7 20 0.1 1 0.02 10 0.1 6.88 ± 0.26 0.41 6.4 21 0.5 1 0.2 0.1 0.3 6.60 ± 0.27 0.13 2.0 22 0.0005 3 5 5 0.1 7.08 ± 0.27 0.61 9.4 23 0.001 3 0.002 10 0.3 6.97 ± 0.26 0.50 7.7 24 0.05 3 0.02 0.1 1 6.81 ± 0.25 0.34 5.2 25 0.1 3 0.2 0.5 0.001 6.68 ± 0.26 0.21 3.2 26 0.5 3 2 1 0.01 6.57 ± 0.24 0.10 1.6 number of cells of microorganisms by 0.57–1 billion/cm3 from the initial titre (Table. 1). In course of studies the dynamics of R. ra- diobacter 204 growth was analysed under the action of studied compounds. It was found that under the action of the complex of microele- ments in culture medium, which most positively impacts R. radiobacter 204 growth activity, in- crease of the duration of exponential growth phase of studied strain by 12 hours is observed that directly affects the increase of bacterial cells (Fig. 6). Thus, we can conclude the feasibility of nanocarboxylates use for the optimization of ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22. 7 Fig. 6. R. radiobacter 204 growth dynamics under the action of nanocarboxylates culture media for culturing diazotrophs. Com- plex application of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) citrates, obtained with the help of nano- technology, for culturing R. radiobacter 204 allows to increase bacteria titre by 1 billion/cm3 while increasing the duration of bacteria expo- nential growth phase. According to the obtained data we can con- clude that R. radiobacter 204 bacteria strain is relatively resistant to high concentrations of cer- tain nanocarboxylates contained in the medium, though high content of Zinc (Zn), Manganese (Mn) and Iron (Fe) somewhat inhibits the growth of bacteria. There was no impact of Copper (Cu) and Molybdenum (Mo) on R. ra- diobacter 204 growth-regulating activity. 1. Готтшалк Г. Метаболизм бактерий / Г. Готтшалк. ; [пер. с англ. Г. П. Мирошниченко, Т. Ю. Перслени]. — М. : Мир, 1982. — 310 с. 2. Гусев М. В. Микробиология : учебник. — 2-е изд. / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. — М. : Изд. Моск. ун-та, 1985. — 376 с. 3. Whitehead D. C. Nutrient elements in grassland, soil-plant-animal relationships / Whitehe- ad, D. C. — New York : CABI Publishing, 2000. — 369 p. 4. Nyoki D. Influence of Bradyrhizobium japo- nicum and Phosphorus on micronutrient uptake in cowpea. A case study of Zinc (Zn), Iron (Fe), Copper (Cu) and Manganese (Mn) / D. Nyoki, P. A. Ndakidemi // American journal of plant sciences. — 2014. — № 5. — С. 427–435. 5. Пат. 39397 Україна, МПК C 07 С 51/41, C 07 F 5/00, C 07 F 15/00, C 07 С 53/00. Надчис- тий водний розчин нанокарбоксилату металу / Косінов М. В., Каплуненко В. Г. — № U200811445, заявл. 23. 09. 08 ; опубл. 25.02.09, бюл. № 4. — 2 с. 6. Цитрат цинку, отриманий за аквананотех- нологією: хімічна та біологічна характеристика / [М. П. Гуліч, Н. Л. Ємченко, Л. А. Томашевська та ін.]. // Environment&Health. — 2011. — № 2. — С. 44–49. 7. Наноматериалы и нанотехнологии в вете- ринарной практике / [В. Б. Борисевич, В. Г. Кап- луненко, Н. В. Косинов та ін.]. — К. : Авіцена, 2012. — 512 с. 8. Влияние внекорневой обработки микро- элементным комплексом «Аватар 1» на урожай- ность винограда / Г. А. Прядкина, В. Г. Каплу- ненко, О. О. Стасик, О. С. Капитанская // Микро- элементы в медицине. — 2014. — № 15(2). — С. 40−47. 9. Пат. 1621433 СССР, МПК C 05 F 11/08, C 12 N 1/20. Штамм бактерий Agrobacterium ra- diobacter 204 для производства бактериального удобрения под рис и пшеницу / Шерстобо- ев Н. К., Хотянович А. В., Патыка В. Ф. ; заяви- тель и патентообладатель Всесоюз. НИИ с.-х. микроб. — № 4487281/13, заявл. 28.09.88 ; опубл. 15.09.90. — 4 с. 10. Пат. 38391 Україна, МПК C 07 С 51/41, C 07 F 5/00, C 07 F 15/00, C 07 С 53/126, C 07 С 53/10, A 23 L 1/00, B 82 B 3/00. Спосіб отримання карбоксилатів металів «Нанотехноло- гія отримання карбоксилатів металів» / Косі- нов М. В., Каплуненко В. Г. — № U200810939, заявл. 08. 09. 08 ; опубл. 12.01.09, бюл. № 1. — 5 с. 11. Пат. 43415 Україна, МПК А 61 Р 3/02, А 23 К 1/16, А 61 К 31/205. Спосіб активації ме- таболічних процесів і підвищення ефективності синтезу білків в живих організмах «Комплексний біофізично-біохімічний наностимулювальний ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22. 8 ефект Борисевича – Каплуненка – Косінова» / Борисевич В. Б., Каплуненко В. Г., Косі- нов М. В. — № U20090361, заявл. 22.04.09 ; опубл. 10.08.09, бюл. № 15. — 6 с. 12. Пат. 44662 Україна, МПК (2009) C 12 N 1/20, 1/32, B 82 B 3/00. Наномодифіковане жи- вильне середовище «Борисевича – Каплуненка – Косінова» / Борисевич В. Б., Каплуненко В. Г., Косінов М. В. — U 200904424, заявл. 05.05.09 ; опубл. 12.10.09, бюл. № 19. — 5 с. 13. Хотянович А. В. Методы культивирова- ния азотфиксирующих бактерий, способы полу- чения и применения препаратов на их основе : [методические рекомендации] / А. В. Хотяно- вич. ― Л. : ВНИИСХМ, 1991. ― 54 с. 14. Руководство к практичесикм занятиям по микробиологии : [учеб. пособие] / под. ред. Е. Н. Егорова. — М. : МГУ, 1995. — С. 117–122. 15. Бирюков В. В. Оптимизация периодиче- ских процессов микробиологического синтеза / В. В. Бирюков, В. М. Кантере. — М. : Наука, 1985. — 192 с. ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 С. Ф. Козар1, Є. П. Симоненко1, В. О. Линник2, В. Г. Каплуненко2 1Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, м. Чернігів 2Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій та ресурсозбереження, м. Київ Представлено результати досліджень впливу нанокарбоксилатів (цитратів) мікро- елементів на ростову активність Rhizobium radiobacter 204. Виявлено, що підвищення ро- стової активності бактерій досягається за вмісту в живильному середовищі цитратів Цинку (Zn), Купруму (Cu), Мангану (Mn), Фе- руму (Fe) та Молібдену (Mo) в комплексі. Показано, що застосування нанокарбокси- латів мікроелементів при культивуванні до- сліджуваного штаму сприяє підвищенню на 1 млрд./см3 титру клітин бактерій у рід- кому живильному середовищі. Виявлено, що культивування R. radiobacter 204 за дії цит- ратів мікроелементів сприяє подовженню тривалості експоненційної фази росту цих бактерій на 12 годин. За результатами дос- ліджень запропоновано оптимізоване рідке живильне середовище для культивування бактерій. Ключові слова: Rhizobium radiobacter 204, нанокарбоксилати мікроелементів, цитрати металів, середовище, культивування, опти- мізація. ВЛИЯНИЕ НАНОКАРБОКСИЛАТОВ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РОСТОВУЮ АКТИВНОСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 С. Ф. Козар1, Е. П. Симоненко1, В. О. Линник2, В. Г. Каплуненко2 1Институт сельскохозяйственной микробиологии и агропромышленного производства НААН, г. Чернигов 2Украинский государственный научно- исследовательский институт нанобиотехнологий и ресурсозбережения, г. Киев Представлены результаты исследова- ний по изучению влияния нанокарбоксилатов (цитратов) микроэлементов на ростовую активность Rhizobium radiobacter 204. Вы- явлено, что повышение ростовой активно- сти бактерий достигается при содержании цитратов Цинка (Zn), Меди (Cu), Марганца (Mn), Железа (Fe) и Молибдена (Mo) в пита- тельной среде в комплексе. Показано, что применение нанокарбоксилатив микроэле- ментов при культивировании исследуемого штамма способствует повышению титра клеток бактерий в жидкой питательной среде на 1 млрд./см3. Обнаружено, что куль- тивирование R. radiobacter 204 под действи- ем цитратов микроэлементов способствует продлению продолжительности экспоненци- альной фазы роста этих бактерий на 12 ча- сов. По результатам исследований предло- жена оптимизированная жидкая питатель- ная среда для культивирования бактерий. Ключевые слова: Rhizobium radiobacter 204, нанокарбоксилаты микроэлементов, цитраты металлов, среда, культивирование, оптимизация. ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. — 2015. — Вип. 22.
id oai:ojs2.smic.in.ua:article-129
institution Agriciltural microbiology
keywords_txt_mv keywords
language English
last_indexed 2026-07-23T01:01:23Z
publishDate 2015
publisher Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv smicinua/67/774befe6d58f7cd361cc44165ba28767.pdf
spelling oai:ojs2.smic.in.ua:article-1292026-07-22T10:10:42Z INFLUENCE OF NANOCARBOXYLATES OF MICROELEMENTS ON RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 GROWTH-REGULATING ACTIVITY ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 Kozar, S. F. Symonenko, E. P. Lynnyk, V. О. Каплуненко, В. Г. Rhizobium radiobacter 204, nanocarboxylates of microelements, metal citrates, medium, culturing, optimization Rhizobium radiobacter 204, нанокарбоксилати мікроелементів, цитрати металів, середовище, культивування, оптимізація The results of studies of the influence of nanocarboxylates (citrates) of microelements on Rhizobium radiobacter 204 growth-regulating activities are presented. It was found that increasing bacteria growth-regulating activity is achieved by the content of citrates of Zinc (Zn), Copper (Cu), Manganese (Mn), Iron (Fe) and Molybdenum (Mo) in culture medium in complex. It was shown that the use of nanocarboxylates of microelements while cultivating the investigated strain contributes to the increase of bacterial cells titre in a liquid culture medium by 1 billion/cm3. It was revealed that the cultivation of R. radiobacter 204 under the action of citrates of microelements helps extent the exponential growth phase of these bacteria by 12 hours. According to the research results an optimized liquid culture medium was proposed for bacteria culturing. Представлено результати досліджень впливу нанокарбоксилатів (цитратів) мікроелементів на ростову активність Rhizobium radiobacter 204. Виявлено, що підвищення ростової активності бактерій досягається за вмісту в живильному середовищі цитратів Цинку (Zn), Купруму (Cu), Мангану (Mn), Феруму (Fe) та Молібдену (Mo) в комплексі. Показано, що застосування нанокарбоксилатів мікроелементів при культивуванні досліджуваного штаму сприяє підвищенню на 1 млрд./см3 титру клітин бактерій у рідкому живильному середовищі. Виявлено, що культивування R. radiobacter 204 за дії цитратів мікроелементів сприяє подовженню тривалості експоненційної фази росту цих бактерій на 12 годин. За результатами досліджень запропоновано оптимізоване рідке живильне середовище для культивування бактерій. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2015-12-29 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/129 10.35868/1997-3004.22.3-8 Agricultural microbiology; Vol. 22 (2015): Agriciltural microbiology; 3-8 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 22 (2015): Сільськогосподарська мікробіологія; 3-8 1997-3004 10.35868/1997-3004.22 en https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/129/145 Авторське право (c) 2015 С. Ф. Козар, Є. П. Симоненко, В. О. Линник, V. H. Kaplunenko https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle Rhizobium radiobacter 204
нанокарбоксилати мікроелементів
цитрати металів
середовище
культивування
оптимізація
Kozar, S. F.
Symonenko, E. P.
Lynnyk, V. О.
Каплуненко, В. Г.
ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title_alt INFLUENCE OF NANOCARBOXYLATES OF MICROELEMENTS ON RHIZOBIUM RADIOBACTER 204 GROWTH-REGULATING ACTIVITY
title_full ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title_fullStr ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title_full_unstemmed ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title_short ВПЛИВ НАНОКАРБОКСИЛАТІВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА РОСТОВУ АКТИВНІСТЬ RHIZOBIUM RADIOBACTER 204
title_sort вплив нанокарбоксилатів мікроелементів на ростову активність rhizobium radiobacter 204
topic Rhizobium radiobacter 204
нанокарбоксилати мікроелементів
цитрати металів
середовище
культивування
оптимізація
topic_facet Rhizobium radiobacter 204
nanocarboxylates of microelements
metal citrates
medium
culturing
optimization
Rhizobium radiobacter 204
нанокарбоксилати мікроелементів
цитрати металів
середовище
культивування
оптимізація
url https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/129
work_keys_str_mv AT kozarsf influenceofnanocarboxylatesofmicroelementsonrhizobiumradiobacter204growthregulatingactivity
AT symonenkoep influenceofnanocarboxylatesofmicroelementsonrhizobiumradiobacter204growthregulatingactivity
AT lynnykvo influenceofnanocarboxylatesofmicroelementsonrhizobiumradiobacter204growthregulatingactivity
AT kaplunenkovg influenceofnanocarboxylatesofmicroelementsonrhizobiumradiobacter204growthregulatingactivity
AT kozarsf vplivnanokarboksilatívmíkroelementívnarostovuaktivnístʹrhizobiumradiobacter204
AT symonenkoep vplivnanokarboksilatívmíkroelementívnarostovuaktivnístʹrhizobiumradiobacter204
AT lynnykvo vplivnanokarboksilatívmíkroelementívnarostovuaktivnístʹrhizobiumradiobacter204
AT kaplunenkovg vplivnanokarboksilatívmíkroelementívnarostovuaktivnístʹrhizobiumradiobacter204