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...
Gespeichert in:
| Datum: | 2015 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
2015
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/129 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Agriciltural microbiology |
| Завантажити файл: | |
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 |