АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128

Objective. To study the activity of enzymes of the cellulolytic complex of the association of micromycetes Trichoderma harzianum 128 and their antagonistic activity; to study the possibility of the influence of fungal introduction to the composted substrate on the composting rate and quality of comp...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Date:2021
Author Affiliations:
  • Дімова С. Б. — Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Деркач С. М. — Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Волкогон В. В. — Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Keywords:keywords
Main Authors: С. Б. , Дімова, С. М. , Деркач, В. В. , Волкогон
Format: Article
Language:Ukrainian
Published: Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2021
Subjects:
Online Access:https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/440
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:Agriciltural microbiology
Download file: Pdf

Institution

Agriciltural microbiology
_version_ 1871466235466612736
author С. Б. , Дімова
С. М. , Деркач
В. В. , Волкогон
author_facet С. Б. , Дімова
С. М. , Деркач
В. В. , Волкогон
author_institution_txt_mv [ { "author": "Дімова С. Б. ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "Деркач С. М. ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" }, { "author": "Волкогон В. В. ", "institution": "Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН" } ]
author_sort С. Б. , Дімова
baseUrl_str https://smic.in.ua/index.php/journal/oai
collection OJS
datestamp_date 2026-07-22T10:10:50Z
description Objective. To study the activity of enzymes of the cellulolytic complex of the association of micromycetes Trichoderma harzianum 128 and their antagonistic activity; to study the possibility of the influence of fungal introduction to the composted substrate on the composting rate and quality of composts. Methods. Microbiological (for growing micromycetes in digest media, accounting the number of T. harzianum 128 and determining the antagonistic activity of the association), agrochemical (to determine the characteristics of composting chicken manure-based substrates and content of carbon and nitrogen in these substrates), biochemical (study of activity of cellulolytic enzymes), production inspection (on the basis of Agrofirma KOLOS LLC, Region of Kyiv). Results. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of exoglucanase, endoglucanase and β-glucosidase, which contributes to reduction in the composting time of organic matter upon the introduction of fungi to the chicken manure-based substrate. T. harzianum 128 has pronounced antifungal properties against pathogens of certain diseases of crops (Fusarium oxysporum, F. sulfurum, Nigrospora oryzae). Enrichment of composted substrates with the studied micromycetes provides their active development (up to 8,150 thous CFU/g of dry compost), accumulation of carbon and nitrogen in compost, which improves the quality of the final product. Conclusion. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of enzymes of the cellulolytic complex, has a pronounced antagonistic activity against pathogens of certain diseases of crops. The introduction of T. harzianum 128 to composted chicken manure-based substrates reduces the composting time and improves the quality of the final product, which can increase the productivity of agrocenoses by including biofertilizers in crop fertilization systems.
doi_str_mv 10.35868/1997-3004.33.13-24
first_indexed 2025-07-17T12:26:22Z
format Article
fulltext 13 ҐРУНТОВА МІКРОБІОЛОГІЯ Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. С. 13–24. ISSN 1997-3004 https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.13-24 УДК 579:579.64:631.86/87 АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128 С. Б. Дімова, С. М. Деркач, В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН вул. Шевченка, 97; м. Чернігів, 14035, Україна; e-mail: dimova13@ukr.net Мета. Дослідити активність ферментів целюлозолітичного комплексу асоціації мікро- міцетів Trichoderma harzianum 128 та їхню антагоністичну активність; вивчити можли- вість впливу інтродукції грибів до компостованого субстрату на швидкість компостування та якість компостів. Методи. Мікробіологічні (для вирощування мікроміцетів у живильних середовищах, обліку чисельності T. harzianum 128 та визначення антагоністичної активно- сті асоціації), агрохімічні (для визначення особливостей компостування субстратів на осно- ві курячого посліду та вмісту в них Карбону і Нітрогену), біохімічні (дослідження активно- сті целюлозолітичних ферментів), виробничої перевірки (на базі ТОВ «Агрофірма КОЛОС», Київська обл.). Результати. Асоціація мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується ви- сокою активністю екзоглюканази, ендоглюканази та β-глюкозидази, що сприяє за інтродук- ції грибів до субстрату на основі курячого посліду скороченню термінів компостування ор- ганічної речовини. T. harzianum 128 має виражені антифунгальні властивості щодо збудни- ків окремих захворювань сільськогосподарських культур (Fusarium oxysporum, F. сulmorum, Nigrospora oryzae). Збагачення компостованих субстратів дослідженими мікроміцетами забезпечує активний їх розвиток (до 8150 тис. КУО/г сухого компосту), акумуляцію в ком- пості Карбону і Нітрогену, що покращує якість кінцевого продукту. Висновки. Асоціація мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю ферментів целюлозо- літичного комплексу, має виражену антагоністичну активність щодо збудників окремих за- хворювань сільськогосподарських культур. Інтродукція T. harzianum 128 до компостованих субстратів на основі курячого посліду забезпечує скорочення термінів компостування та покращення якості кінцевого продукту, що може сприяти зростанню продуктивності агро- ценозів у разі включення біодобрив до систем удобрення сільськогосподарських культур. Ключові слова: Trichoderma harzianum, целюлозолітичні ферменти, антагоністична ак- тивність, пташиний послід, компостування, компости. Вступ. Активний розвиток птахівництва в Україні супроводжується значним накопи- ченням відходів виробництва, зокрема пос- ліду (на рівні 1,5 млн тон на рік). Пташиний послід є цінною сировиною, тож частина йо- го використовується як добриво. Проте за- стосування свіжого посліду спричиняє низку негативних для довкілля наслідків. Так, оскі- льки більшість підприємств птахівничої га- лузі накопичують відходи у кар’єрах або в буртах, це спричиняє розвиток патогенної мікробіоти в субстраті, що з точки зору як ветеринарії, так і гуманної медицини та гі- гієни є неприпустимим. Крім того, за цих умов відбувається забруднення ґрунтових вод сполуками Нітрогену. Розв’язати про- блему можна шляхом розробки й впрова- дження технологій компостування пташино- го посліду для отримання якісних органічних добрив [17]. Аналіз останніх досліджень і публіка- цій. Позитивний ефект від застосування © С. Б. Дімова, С. М. Деркач, В. В. Волкогон, 2021 14 компостів зумовлено не лише накопиченням в ґрунті органічної речовини. За їх систем- ного використання покращуються фізико- хімічні властивості ґрунтів: збільшуються запаси поживних речовин, оптимізується кислотність, покращується агрегатний стан [15]. З компостами у ґрунт потрапляє значна кількість корисних мікроорганізмів. Тому надзвичайно бажаним є отримання компостів із запрограмованими характеристиками, в т. ч. і за показником складу угруповань мік- роорганізмів [13]. Перспективним може бути покращення продукту за інтродукції до субс- трату мікроорганізмів, здатних прискорити процес компостування, а також представни- ків мікробіоти, які є корисними для розвитку рослин. Такий спосіб може не лише забезпе- чити утилізацію відходів, а й дозволить отримати ефективні та безпечні біоорганічні добрива, збагачені корисними мікроорганіз- мами та фізіологічно активними речовинами. Важливими з цього погляду є мікроміцети роду Trichoderma. Окремі представники цієї таксономічної групи мають цінні агрономіч- ні властивості, зокрема, вони є потужними біодеструкторами целюлози та лігніну, воло- діють антагоністичними властивостями до низки збудників захворювань культурних рослин та є продуцентами фітогормонів [9– 11; 18; 19]. Нами раніше за ознакою активної міне- ралізації целюлози в лабораторних умовах селекціоновано асоціацію мікроміцетів Tri- choderma harzianum 128, яка містить два штами (відповідно, T. harzianum 128/1 і T. harzianum 128/2). В асоціації кількість обох штамів приблизно однакова, та, що ва- жливо, співвідношення їх не змінюється за різних умов культивування [2]. Селекціоно- вані мікроміцети є потужними продуцентами фітогормонів [12]. Проте не до кінця з’ясо- ваними залишаються питання складу й акти- вності целюлозолітичного ферментного ком- плексу селекціонованої асоціації та її анта- гоністичної (до збудників захворювань сіль- ськогосподарських культур) активності. Мета досліджень — визначити актив- ність целюлозолітичних ферментів та ан- тифунгальну активність асоціації T. harzia- num 128. Матеріали та методи. Дослідження активності ферментів целюлозолітичного комплексу T. harzianum 128. Визначення ак- тивності целюлозолітичного ферментного комплексу асоціації T. harzianum 128 та її складових (штамів T. harzianum 128/1 і T. harzianum 128/2) здійснювали відповідно до наявних методик та рекомендацій [6; 7]. Для порівняння використовували відо- мий штам T. harzianum F-2455, люб’язно на- даний Депозитарієм мікроорганізмів Інсти- туту мікробіології і вірусології ім. Д. К. За- болотного НАН України. Для визначення ферментативної актив- ності гриби культивували в пробірках за температури 26 °С на рідкому модифікова- ному середовищі Чапека такого складу (г/л): NH4NO3 — 2,0; K2HPO4 — 1,0; MgSO4 — 0,5; KCl — 0,5; FeSO4×7H2O — 0,001, де єдиним джерелом вуглецю були фільтрува- льний папір (Фільтрак, Німеччина), 8,0 г/л або подрібнена солома пшениці ярої, 25,0 г/л (що за вмістом целюлози еквівалентно 8,0 г/л фільтрувального паперу). рН середовища — 7,0. Супернатант (культуральну рідину) от- римували шляхом центрифугування споро- во-міцеліальної суспензії (5000 g) 25 хв. Вимірювання целюлозолітичної актив- ності проводили з інтервалом у чотири дні протягом 3 тижнів культивування. Для дослідження екзоглюканазної акти- вності до 50 мг авіцелу (мікрокристалічна целюлоза, «Евалар») додавали 1 мл супер- натанту, 1 мл 0,05 М натрій-цитратного бу- феру та інкубували суміш протягом 1 год. (t = 40 °С). Ендоглюканазну активність визначали за дії фермента на Na-карбоксиметилцелюлазу («Sigma»): 1 мл 0,5 %-го розчину Na-КМЦ в 0,05 М натрій-цитратному буфері та 1 мл су- пернатанту інкубували протягом 30 хв. (t = = 40 °С). Для визначення β-глюкозидазної (цело- біазної) активності до 1 мл 0,025 %-го роз- чину целобіози («Merck») у 0,05 М натрій- цитратному буфері додавали 1 мл суперна- танту та інкубували протягом 30 хв. (t = = 40 °С). Для визначення загальної целюлозолі- тичної активності до 50 мг фільтрувального паперу («Фільтрак») додавали 1 мл суперна- танту, 1 мл 0,05 М натрій-цитратного буферу та інкубували протягом 1 год. (t = 40 °С). Кількість редукуючих цукрів визначали за методом Шомоді-Нельсона в перерахунку на глюкозу. Калібрувальну криву будували ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 15 за стандартними розчинами глюкози. Кіль- кість глюкози для визначення β-глюкозидаз- ної активності встановлювали глюкозо-пе- роксидазним методом. Активність целюло- золітичних ферментів позначали в міжнарод- них одиницях (IU), які відповідають такій кількості ферменту, що каталізує утворення 1 мкмоль редукуючих цукрів (або 1 мкмоль глюкози) за 1 хв. інкубування [6; 7]. Антагоністичні властивості грибів ви- вчали методом зустрічних культур [3; 6]. Ви- значення антагоністичних властивостей асо- ціації T. harzianum 128 проводили щодо представників родів Fusarium Link (збудники фузаріозного в’янення картоплі; кореневих гнилей люпину та гороху; фузаріозу люцер- ни та гороху; фузаріозної кореневої гнилі пшениці, фузаріозу колосу пшениці, вівса і тритикале) та Nigrospora Zimm. (збудник ні- гроспорозу кукурудзи і сорго). Так, зокрема, у дослідах визначали можливість антагоніс- тичного впливу T. harzianum 128 щодо шта- мів N. oryzae 3000 і F. culmorum 50716, лю- б’язно наданих відділом фізіології і система- тики мікроміцетів Інституту мікробіології і вірусології НАН України та до штаму F. oxy- sporum, люб’язно наданого лабораторією рослинно-мікробних взаємодій Інституту сільськогосподарської мікробіології та агро- промислового виробництва НААН. Для по- рівняння досліджували активність виробни- чого штаму T. viride F100001 (біологічний агент препарату Триходерміну). Компостування органічної речовини за інтродукції до субстратів T. harzianum 128. У модельних дослідах з компостування курячого посліду використовували пласти- кові контейнери, у які поміщали по 5 кг ку- рячого посліду. З метою оптимізації співвід- ношення С : N у субстраті на рівні 20 : 1 до посліду додавали 0,7 кг подрібненої соломи та 1,9 кг торфу. Повторність досліду — чо- тирьохразова. У процесі компостування під- тримували вологість субстрату на рівні від 70 % до 75 %, перемішуючи його один раз на два тижні. Протягом першого місяця суміш послі- ду, торфу та соломи компостували за вищео- писаних умов, після чого вносили спорово- міцеліальну суспензію T. harzianum 128, яку отримували шляхом культивування мікро- міцетів на сусло-агарі з подальшим змиван- ням водою. Отримана суспензія мала титр 6,4 × 106 КУО/мл. Її вносили в кількості 2 % від маси сухої компостованої суміші (в пере- рахунку це становило 128 тис. КУО/г сухого субстрату). Для рівномірного розподілу мік- роорганізмів у компостованій суміші іноку- люм вносили з поливною водою. Чисельність мікроміцетів у компостах визначали шляхом висіву водних розведень суспензій на середовище Чапека [3]. В одному з дослідів визначали інтенсив- ність розкладу соломи. У різні періоди, а са- ме з другого по сьомий місяць компостуван- ня, щомісячно відбирали зразки компостова- ного субстрату, поміщали у посудину з водою та перемішували. Після цього з пове- рхні знімали рештки соломи, а напіврозкла- дені залишки вимивали з субстрату з допо- могою сита з діаметром отворів 0,25 мм. Об’єднані фракції рослинних решток вису- шували до постійної маси, зважували і роз- раховували вміст щодо початкової маси со- ломи. Інтенсивність розкладання соломи у дослідних варіантах порівнювали з контро- лем (без інтродукції асоціації T. harzianum 128). Апробацію оптимізованого варіанту компостування курячого посліду проводили в умовах виробничого досліду у ТОВ «Аг- рофірма КОЛОС» (Київська обл., Сквирсь- кий р-н). Дослід передбачав компостування 200 тонн курячого посліду, оптимізованого за співвідношенням вуглецю й азоту, за уча- стю асоціації T. harzianum 128. Спорово-мі- целіальний інокулянт отримували шляхом вирощування грибів на зерні вівса. Водночас одержаний титр мікроорганізмів становив 5,0 × 108 КУО/г зерна. Інокулянт (52,6 кг) вносили до компостованого субстрату під час перемішування аератором РТ-120. У пе- рерахунку на 1 г сухого субстрату забезпе- ченість триходермою склала 135 тис. КУО. Вміст вуглецю й азоту в субстратах ви- значали на початку й наприкінці періоду компостування традиційними агрохімічними методами [8]. Статистична обробка результатів. Статистичну обробку результатів проводили за використання дисперсійного аналізу й комп’ютерної програми Microsoft Office Excel 2003–2010. Результати та їх обговорення. Як відо- мо, здатність мікроорганізмів до синтезу екзоглюканаз вказує на їхній високий целю- ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 16 лозолітичний потенціал [1; 5]. Одержані ре- зультати (рис. 1 і 2) свідчать, що найвищі показники екзоглюканазної активності спос- терігали на 14-у добу за культивування мік- роміцетів як на фільтрувальному папері, так і на пшеничній соломі: для T. harzianum F-2455 — 0,122 та 0,041 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 — 0,213 та 0,194 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,163 та 0,152 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,090 та 0,072 IU/ml відповідно. Ендоглюканаза забезпечує розклад амор- фних форм целюлози до целобіози [1]. За ку- льтивування грибів на середовищі з фільтру- вальним папером найвищу ендоглюканазну активність відзначали на 10-у добу, відпо- відно, показники становили: для T. harzianum F-2455 — 0,184 IU/ml, для асоціації T. harzia- num 128 — 0,331 IU/ml, для T. harzia- num 128/1 — 0,282 IU/ml, для T. harzia- num 128/2 — 0,194 IU/ml (рис. 3). Максимум ендоглюканазної активності за використання пшеничної соломи як єди- ного джерела вуглецю спостерігали на 14-у добу (рис. 4): для T. harzianum F-2455 — 0,174 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 — 0,250 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,213 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,172 IU/ml. Рис. 1. Екзоглюканазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Рис. 2. Екзоглюканазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 2 6 10 14 18 22 Час культивування, доба А кт ив ні ст ь, IU /m l 1 2 3 4 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 17 Рис. 3. Ендоглюканазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Рис. 4. Ендоглюканазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Ендоглюканаза й екзоглюканаза забез- печують первинний етап розкладу целюлози. Одним із продуктів її деградації є целобіоза, яка за дії ферменту β-глюкозидази гідролізу- ється до глюкози [4]. На відміну від ендо- і екзоглюканазної активності, β-глюкозидазна активність досліджуваних грибів була ви- щою за їх культивування на середовищі з пшеничною соломою, ніж з фільтрувальним папером. Максимальні значення активності спостерігали на 14-у добу: для T. harzianum F-2455 — 0,070 та 0,094 IU/ml, для асоціації T. harzianum 128 — 0,182 та 0,291 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,173та 0,250 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,133 та 0,154 IU/ml відповідно (рис. 5 і 6). Досліджено також загальну целюлазну активність мікроміцетів, яка є інтегральним показником ефективності целюлазного ком- плексу [4]. Отримані дані вказують на її най- вищий прояв, що становив для T. harzia- num F-2455 — 0,122 та 0,090 IU/ml, для асо- ціації T. harzianum 128 — 0,330 та 0,313 IU/ml, для T. harzianum 128/1 — 0,281 та 0,232 IU/ml, для T. harzianum 128/2 — 0,190 та 0,164 IU/ml відповідно (рис. 7 і 8). 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 А кт ив ні ст ь, IU /m l ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 18 Рис. 5. β-глюкозидазна активність грибів (за використання фільтрувального паперу): 1 — T.harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Рис. 6. β-глюкозидазна активність грибів (за використання пшеничної соломи): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Рис. 7. Загальна целюлазна активність грибів (фільтрувальний папір): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 19 Рис. 8. Загальна целюлазна активність грибів (пшенична солома): 1 — T. harzianum F-2455; 2 — асоціація T. harzianum 128; 3 — T. harzianum 128/1; 4 — T. harzianum 128/2. Отже, асоціація грибів T. harzianum 128 здатна до синтезу низки целюлозолітичних ферментів. Варто відзначити синергічну вза- ємодію штамів мікроміцетів, що входять до складу асоціації. Про вищі показники актив- ності ферментів целюлозолітичного компле- ксу за поєднання кількох штамів мікроорга- нізмів відомо також і з інших публікацій [16]. Отримані результати також свідчать про високу антагоністичну активність T. harzia- num 128 до N. oryzae 3000 (рис. 9), F. oxyspo- rum (рис. 10) та F. culmorum 50716 (рис. 11), що є важливою передумовою створення тех- нологій компостування органічної речовини для отримання компостів, які, крім належних агрохімічних характеристик, характеризува- тимуться комплексом цінних властивостей, зокрема й здатністю обмежувати розвиток фітопатогенів. Варто зазначити, що антагоністична ак- тивність (щодо збудників захворювань сіль- ськогосподарських культур) асоціації мікро- міцетів T. harzianum 128 вища за показники штаму T. viride F100001, який є біологічною основою відомого препарату Триходерміну (табл. 1). Отже, поряд із встановленою нами рані- ше властивістю асоціації T. harzianum 128 активно продукувати фітогормони [12] за- значені особливості можуть позитивно впли- вати на накопичення в компостованих субс- тратах значної кількості інших вторинних метаболітів, що підвищить цінність отриму- ваних біодобрив. Як відомо, пташиний послід є потужним джерелом Нітрогену, який перебуває пере- важно у формі сечової кислоти, що швидко розкладається з утворенням аміаку та спри- чиняє значні його втрати під час традицій- Рис. 9. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток N. oryzae 3000: 1 — N. oryzae 3000; 2 — T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128. 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 2 6 10 14 18 22 А кт ив ні ст ь, IU /m l Час культивування, доба 1 2 3 4 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 20 Рис. 10. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток F. oxysporum: 1 — F. oxysporum; 2 — T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128. Рис. 11. Вплив грибів роду Trichoderma на розвиток F. culmorum 50716: 1 — F. culmorum 50716; 2 — T. viride F100001; 3 — T. harzianum 128. Таблиця 1. Антагоністична активність мікроміцетів Фітопатогенні мікроміцети Бал Тип реакції T. viride F100001 N. oryzae 3000 4 D F. oxysporum 4 D F. culmorum 50716 4 D T. harzianum 128 N. oryzae 3000 5 Е F. oxysporum 5 Е F. culmorum 50716 5 Е Примітка: D — пригнічення одного органі- зму у разі контакту: антагоніст обростає колонію організму, що пригнічується; Е — пригнічення одного організму у разі контакту: антагоніст продовжує рости з тією ж або меншою швидкіс- тю поверх колонії організму, що пригнічується. ного зберігання посліду [14]. Іноді втрати азоту за 1,5–2 місяці складають більш ніж 50 %. Для зменшення цих втрат та одержан- ня якісного органічного добрива ми поєдна- ли послід з торфом і соломою за дотримання співвідношення С : N у субстраті на рівні 20 : 1 і дослідили вплив T. harzianum 128 як на інтенсивність деструкції соломи, так і на вміст Нітрогену і Карбону в субстраті. Отримані результати свідчать (табл. 2), що починаючи з 3-го місяця компостування (часу, коли інтенсивно розвивається інтро- дукований мікроорганізм) у компостованому з асоціацією T. harzianum 128 субстраті ін- тенсивність розкладу соломи значно (у 1,8– 2,5 раза) перевищувала контрольні показ- ники. Наприкінці 8-го місяця компостування субстрат з інтродукованою асоціацією грибів характеризувався розкладом органічної ре- човини на рівні 100 %. У контрольному варі- анті мінералізація соломи на цей час не була завершеною. Як свідчать отримані результати, за інт- родукції асоціації T. harzianum 128 до субст- рату на основі пташиного посліду вміст зага- льного Карбону в готовому компості був вищим, ніж у контролі (табл. 3). Втрати спо- лук Нітрогену за інтродукції асоціації T. har- zianum 128 також є суттєво меншими проти контрольного варіанту (табл. 3). ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 21 Таблиця 2. Інтенсивність розкладання соломи у компостованому субстраті за ін- тродукції мікроорганізмів, % Варіанти досліду Місяці компостування II III IV V VI VII VIIІ Без інтродукції мікроорганізмів (контроль) 5,1 11,6 22,4 34,8 42,7 54,3 60,4 За інтродукції T. harzianum 128 5,1 24,5 57,3 71,2 83,5 98,1 100,0 НІР05 0,2 0,5 1,3 3,8 3,9 4,5 4,0 Таблиця 3. Вміст Карбону і Нітрогену в компості залежно від умов компостування, % Варіанти досліду Початковий субстрат Готовий компост С N C N Без інтродукції мікроорганізмів (контроль) 47,21 3,25 38,30 1,98 За інтродукції асоціації T. harzianum 128 47,21 3,25 42,74 2,23 НІР05 1,80 0,16 1,52 0,11 Отже, інтродукція асоціації T. harzianum 128 до компостованого субстрату сприяє скороченню термінів компостування та зрос- танню рівнів акумулювання Карбону і Ніт- рогену в компості, що підвищує його агро- номічну цінність. Ефективність визначених у лабораторії технологічних аспектів компостування пере- вірено у виробничому досліді. Встановлено, що чисельність інтродукованих мікроміцетів збільшується із 135 тис. КУО/г до 8150 тис. КУО/г сухого компосту. Водночас значною мірою вдається уникнути втрат Карбону і Нітрогену (табл. 4). Оскільки інтенсифікація процесу компо- стування органічної речовини супроводжу- ється накопиченням у компості інтродукова- ної асоціації, це може сприяти накопиченню в компості вторинних метаболітів мікроор- ганізмів. Теоретично отримані компости можуть характеризуватися значним антифунгальним потенціалом унаслідок розвитку в субстратах інтродукованих мікроскопічних грибів, що сприятиме оздоровленню ґрунтів агроцено- зів за застосування таких компостів у техно- логіях вирощування сільськогосподарських культур. Проте це питання потребує додат- кових досліджень. Інтенсивний розвиток інтродукованих мікроорганізмів у компостованому субстраті може супроводжуватися накопиченням поза- клітинних фізіологічно активних речовин, що є потенційно важливим для покращення Таблиця 4. Вплив інтродукції T. harzianum 128 на якісні показники компосту (вироб- ничий дослід) Варіанти досліду Вміст Карбону, % Вміст Нітрогену, % Чисельність T. harzianum 128, тис. КУО/г сухого компосту на п оч ат ку до сл ід у на пр ик ін ці до сл ід у на п оч ат ку до сл ід у на пр ик ін ці до сл ід у на п оч ат ку до сл ід у на пр ик ін ці до сл ід у Без інтродукції мікро- організмів (контроль) 45,1 36,2 3,04 1,77 не виявлено не виявлено За інтродукції T. harzianum 128 45,1 40,6 3,04 2,02 135±11 8150±620 НІР05 2,3 1,8 0,10 0,10 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 22 росту й розвитку сільськогосподарських ку- льтур за використання збагачених компостів. Висновки. Селекціонована асоціація T. harzianum 128 характеризується високою активністю ферментів целюлозолітичного комплексу та має чітко виражену антагоніс- тичну активність щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур. Інтродукція консорціуму T. harzianum 128 до компостованих субстратів сприяє скорочен- ню термінів компостування та покращенню якості кінцевого продукту, що може сприяти зростанню продуктивності агроценозів у разі введення біодобрив до систем удобрення сільськогосподарських культур. ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. Целюлозо- деградуючі системи мікроорганізмів: біосинтез, властивості та структурно-функціональні особ- ливості. Біотехнологія. 2009. Т. 2, № 2. С. 23–41. 2. Деркач С. М., М’ягка М. В., Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Дімова С. Б., Кравченко Н. О., Луценко Н. В. Морфолого-культуральні та фізіо- лого-біохімічні особливості штамів мікроміцетів, що входять до складу асоціації Trichodermа harzianum 128. Сільськогосподарська мікробіо- логія. 2018. Вип. 28. С. 17–26. https://doi.org/ 10.35868/1997-3004.28 3. Експериментальна ґрунтова мікробіоло- гія / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна наука, 2010. 464 с. 4. Жданова Н. М., Олішевська С. В., Васи- левська А. I., Айзенберг В. Л., Курченко I. М. Скринінг штамів мікроміцетів, що здатні рости та руйнувати целюлозовмісний субстрат. Мікро- біологія і біотехнологія. 2008. № 3. С. 58–64. 5. Йовенко А. С. Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes, біо- агента мікробного препарату хетоміка. Сільсько- господарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 18– 23. https://doi.org/10.35868/1997-3004.24 6. Методы экспериментальной микологии. Справочник / Под ред. В. И. Билай. К. : Наук. думка, 1982. 561 с. 7. Патика В. П., Копилов Є. П., Скулова- тов О. В. Целюлозолітична активність ґрунтово- го гриба Сhaetomium globosum. Вісник Умансько- го національного інституту садівництва. 2016. № 1. С. 28–30. 8. Фомин Г. С., Фомин А. Г. Почва. Кон- троль качества и экологической безопасности по международным стандартам. М. : Протектор, 2001. 304 с. 9. Bernal-Vicente A., Pascual J. A., Tittarelli F., Hernández J. A., Diaz-Vivancos P. Trichoderma harzianum T-78 supplementation of compost stimu- lates the antioxidant defence system in melon plants. J Sci Food Agric. 2015. Vol. 95 (11). P. 2208–2214. https://doi.org/10.1002/jsfa.6936 10. Bernal-Vicente A., Ros M., Pascual J. A. Inoculation of Trichoderma harzianum during matu- ration of vineyard waste compost to control musk- melon Fusarium wilt. BioResources. 2012. Vol. 7(2). P. 1948–1960. https://doi.org/10.15376/ biores.7.2.1948-1960 11. Blaya J., López-Mondéjar R., Lloret E., Pascual J. A., Ros M. Changes induced by Tri- choderma harzianum in suppressive compost cont- rolling Fusarium wilt. Pestic Biochem Physiol. 2013. Vol. 107(1). P. 112–119. https://doi.org/10. 1016/j.pestbp.2013.06.001 12. Derkach S. М., Volkohon V. V., Horban V. P. Еxogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 37–45. https://doi.org/10.35868/ 1997-3004.29.37-45 13. Gautam S. P., Bundela P. S., Pandey A. K., Awasthi M. K., Sarsaiya S. Composting of munici- pal solid waste of Jabalpur city. Global J Environ Res. 2010. Vol. 4(1). P. 43–44. 14. Indriyati L. T. Chicken manure composts as nitrogen sources and their effect on the growth and quality of komatsuna (Brassica rapa L.). J. ISSAAS. 2014. Vol. 20(1). P. 52–63. 15. Kobierski М., Bartkowiak A., Lemanowicz J., Piekarczyk M. Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ. 2017. Vol. 63(12). P. 558–563. https://doi.org/10.17221/668/2017-PSE 16. Makhatov Z., Kedelbayev B., Lieberzeit P., Dzhakashyeva M., Elemanova Z., Abildayeva R., … & Akhmedova Z. Biosynthesis of cellulase with Trichoderma viride and Aspergillus awamori micro- mycetes in co-cultivation. Eur Asian Journal of BioSciences. 2019. Vol. 13(2). P. 1521–1526. 17. Moore P. A., Daniel T. C., Sharpley A. N., Wood C. W. Poultry manure management: Environ- mentally sound options. J Soil and Water Cons. 1995. Vol. 3. P. 321–327. 18. Pascual J. A., Bernal-Vicente A., Martinez- Medina A., Ros M., Sánchez C. Biostimulant and suppressive effect of Trichoderma harzianum enri- ched compost for melon cultivation from greenhouse nursery to field production. Acta Horticulturae. 2017. Vol. 1164. P. 225–232. https://doi.org/10. 17660/ActaHortic.2017.1164.29 19. Siddiquee S., Shafawati S. N., Naher L. Effective composting of empty fruit bunches using potential Trichoderma strains. Biotechnol Rep. 2017. Vol. 13. P. 1–7. https://doi.org/: 10.1016/j.btre.2016. 11.001 Отримано 15.04.2021 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 23 https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.13-24 UDC 579:579.64:631.86/87 ACTIVITY OF ENZYMATIC CELLULOLYTIC COMPLEX AND ANTAGONISTIC PROPERTIES OF TRICHODERMA HARZIANUM 128 S. B. Dimova, S. M. Derkach, V. V. Volkohon Institute of Agricultural Microbiology and Agroindustrial Manufacture, NAAS, Chernihiv e-mail: dimova13@ukr.net Objective. To study the activity of enzymes of the cellulolytic complex of the association of mi- cromycetes Trichoderma harzianum 128 and their antagonistic activity; to study the possibility of the influence of fungal introduction to the composted substrate on the composting rate and quality of composts. Methods. Microbiological (for growing micromycetes in digest media, accounting the number of T. harzianum 128 and determining the antagonistic activity of the association), agro- chemical (to determine the characteristics of composting chicken manure-based substrates and con- tent of carbon and nitrogen in these substrates), biochemical (study of activity of cellulolytic en- zymes), production inspection (on the basis of Agrofirma KOLOS LLC, Region of Kyiv). Results. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of exoglu- canase, endoglucanase and β-glucosidase, which contributes to reduction in the composting time of organic matter upon the introduction of fungi to the chicken manure-based substrate. T. harzianum 128 has pronounced antifungal properties against pathogens of certain diseases of crops (Fusarium oxysporum, F. sulfurum, Nigrospora oryzae). Enrichment of composted substrates with the studied micromycetes provides their active development (up to 8,150 thous CFU/g of dry compost), accu- mulation of carbon and nitrogen in compost, which improves the quality of the final product. Con- clusion. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of en- zymes of the cellulolytic complex, has a pronounced antagonistic activity against pathogens of cer- tain diseases of crops. The introduction of T. harzianum 128 to composted chicken manure-based substrates reduces the composting time and improves the quality of the final product, which can in- crease the productivity of agrocenoses by including biofertilizers in crop fertilization systems. Key words: Trichoderma harzianum, cellulolytic enzymes, antagonistic activity, poultry ma- nure, composting, composts. REFERENCES 1. Borzova, N. V., Varbanets, L. D. (2009). Tseliulozodehraduiuchi systemy mikroorhanizmiv: biosyntez, vlastyvosti ta strukturno-funktsionalni osoblyvosti [Cellulose-degrading systems of micro- organisms: biosynthesis, properties and structural- functional features]. Biotekhnolohiia — Biotechno- logy, 2(2), 23–41 [in Ukrainian]. 2. Derkach, S. M., Miahka, M. V., Volko- hon, V. V., Nakonechna, L. T., Dimova, S. B., Krav- chenko, & N. O., Lutsenko, N. V. (2018). Mor- foloho-kulturalni ta fizioloho-biokhimichni osobly- vosti shtamiv mikromitsetiv, shcho vkhodiat do skla- du asotsiatsii Trichodermа harzianum 128 [Morpho- logical-cultural and physiological-biochemical featu- res of micromycete strains that are part of the asso- ciation Trichodermа harzianum 128]. Silskohospo- darska mikrobiolohiia — Agricultural microbiology, 28, 17–26 [in Ukrainian]. https://doi.org/ 10.35868/1997-3004.28 3. Volkohon, V. V. (Ed.). (2010). Eksperymen- talna gruntova mikrobiolohiia [Experimental soil microbiology]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian]. 4. Zhdanova, N. M., Olishevska, S. V., Vasy- levska, A. I., Aizenberh, V. L., & Kurchenko, I. M. (2008). Skryninh shtamiv mikromitsetiv, shcho zdatni rosty ta ruinuvaty tseliulozovmisnyi substrat [Screening of micromycete strains capable of grow- ing and destroying cellulose-containing substrate]. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia — Microbiology and biotechnology, 3, 58–64 [in Ukrainian]. 5. Iovenko, A. S. (2016). Tseliulozolitychna ak- tyvnist hryba-antahonista Chaetomium cochliodes, bioahenta mikrobnoho preparatu khetomika. [Cellu- losolytic activity of the antagonist fungus Chaetomi- um cochliodes, a bioagent of the microbial prepara- tion Hetomik.] Silskohospodarska mikrobiolohiia — Agricultural microbiology, 24, 18–23 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.35868/1997-3004.24 6. Bilay, V. I. (Ed.). (1982). Metody eksperi- mental’noy mikologii. Spravochnik. [Methods of ex- ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. 24 perimental mycology. Directory]. Kiev: Naukova dumka [in Russian]. 7. Patyka, V. P., Kopylov, Ye. P., & Skulova- tov, O. V. (2016). Tseliulozolitychna aktyvnist grun- tovoho hryba Shaetomium globosum. Visnyk Uman- skoho natsionalnoho instytutu sadivnytstva — Bulle- tin Uman National Institute of Horticulture, 1, 28–30 [in Ukrainian]. 8. Fomin, G. S., Fomin, A. G. (2001). Pochva. Kontrol’ kachestva i ekologicheskoy bezopasnosti po mezhdunarodnym standartam [Soil. quality control and environmental safety in accordance with inter- national standards]. Moskva: Protektor [in Russian]. 9. Bernal-Vicente, A., Pascual, J. A., Tittarel- li, F., Hernández, J. A., & Diaz-Vivancos, P. (2015). Trichoderma harzianum T-78 supplementation of compost stimulates the antioxidant defence system in melon plants. J Sci Food Agric, 95(11), 2208– 2214. https://doi.org/10.1002/jsfa.6936 10. Bernal-Vicente, A., Ros, M., & Pascual, J. A. (2012). Inoculation of Trichoderma harzianum dur- ing maturation of vineyard waste compost to control muskmelon Fusarium wilt. BioResources, 7(2), 1948–1960. https://doi.org/10.15376/biores.7.2. 1948-1960 11. Blaya, J., López-Mondéjar, R., Lloret, E., Pascual, J. A., & Ros, M. (2013). Changes induced by Trichoderma harzianum in suppressive compost controlling Fusarium wilt. Pestic Biochem Physiol., 107(1), 112–119. https://doi.org/10.1016/j.pestbp. 2013.06.001 12. Derkach, S. М., Volkohon, V. V., & Hor- ban, V. P. (2019). Еxogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate. Silskohospodarska mikrobi- olohiia — Agricultural microbiology, 29, 37–45. https://doi.org/10.35868/1997-3004.29.37-45 13. Gautam, S. P., Bundela, P. S., Pandey, A. K., Awasthi, M. K., & Sarsaiya, S. (2010). Composting of municipal solid waste of Jabalpur city. Global J Environ Res., 4(1), 43–44. 14. Indriyati, L. T. (2014). Chicken manure composts as nitrogen sources and their effect on the growth and quality of komatsuna (Brassica rapa L.). J. ISSAAS, 20(1), 52–63. 15. Kobierski, М., Bartkowiak, A., Lemano- wicz, J., & Piekarczyk, M. (2017). Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ., 63(12), 558– 563. https://doi.org/10.17221/668/2017-PSE 16. Makhatov, Z., Kedelbayev, B., Lieberze- it, P., Dzhakashyeva, M., Elemanova, Z., Abilda- yeva, R., ... & Akhmedova, Z. (2019) Biosynthesis of cellulase with Trichoderma viride and Aspergillus awamori micromycetes in co-cultivation. Eur Asian Journal of BioSciences, 13(2). 1521–1526. 17. Moore, P. A., Daniel, T. C., Sharpley, A. N., & Wood, C. W. (1995). Poultry manure manage- ment: Environmentally sound options. J Soil and Water Cons., 3, 321–327. 18. Pascual, J. A., Bernal-Vicente, A., Marti- nez-Medina, A., Ros, M., & Sánchez, C. (2017). Biostimulant and suppressive effect of Trichoderma harzianum enriched compost for melon cultivation from greenhouse nursery to field production. Acta Horticulturae, 1164, 225–232. https://doi.org/10. 17660/ActaHortic.2017.1164.29 19. Siddiquee, S., Shafawati, S. N., & Naher, L. (2017). Effective composting of empty fruit bunches using potential Trichoderma strains. Biotechnol Rep., 13, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.btre.2016. 11.001 Received 15.04.2021 ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
id oai:ojs2.smic.in.ua:article-440
institution Agriciltural microbiology
keywords_txt_mv keywords
language Ukrainian
last_indexed 2026-07-23T01:14:42Z
publishDate 2021
publisher Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
record_format ojs
resource_txt_mv smicinua/4c/48c499602dc1ad02a152da21e779524c.pdf
spelling oai:ojs2.smic.in.ua:article-4402026-07-22T10:10:50Z ACTIVITY OF ENZYMATIC CELLULOLYTIC COMPLEX AND ANTAGONISTIC PROPERTIES OF TRICHODERMA HARZIANUM 128 АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128 С. Б. , Дімова С. М. , Деркач В. В. , Волкогон Trichoderma harzianum, cellulolytic enzymes, antagonistic activity, poultry manure, composting, compost Trichoderma harzianum, целюлозолітичні ферменти, антагоністична активність, пташиний послід, компостування, компости Objective. To study the activity of enzymes of the cellulolytic complex of the association of micromycetes Trichoderma harzianum 128 and their antagonistic activity; to study the possibility of the influence of fungal introduction to the composted substrate on the composting rate and quality of composts. Methods. Microbiological (for growing micromycetes in digest media, accounting the number of T. harzianum 128 and determining the antagonistic activity of the association), agrochemical (to determine the characteristics of composting chicken manure-based substrates and content of carbon and nitrogen in these substrates), biochemical (study of activity of cellulolytic enzymes), production inspection (on the basis of Agrofirma KOLOS LLC, Region of Kyiv). Results. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of exoglucanase, endoglucanase and β-glucosidase, which contributes to reduction in the composting time of organic matter upon the introduction of fungi to the chicken manure-based substrate. T. harzianum 128 has pronounced antifungal properties against pathogens of certain diseases of crops (Fusarium oxysporum, F. sulfurum, Nigrospora oryzae). Enrichment of composted substrates with the studied micromycetes provides their active development (up to 8,150 thous CFU/g of dry compost), accumulation of carbon and nitrogen in compost, which improves the quality of the final product. Conclusion. The association of T. harzianum 128 micromycetes is characterized by high activity of enzymes of the cellulolytic complex, has a pronounced antagonistic activity against pathogens of certain diseases of crops. The introduction of T. harzianum 128 to composted chicken manure-based substrates reduces the composting time and improves the quality of the final product, which can increase the productivity of agrocenoses by including biofertilizers in crop fertilization systems. Мета. Дослідити активність ферментів целюлозолітичного комплексу асоціації мікроміцетів Trichoderma harzianum 128 та їхню антагоністичну активність; вивчити можливість впливу інтродукції грибів до компостованого субстрату на швидкість компостуваннята якість компостів. Методи. Мікробіологічні (для вирощування мікроміцетів у живильнихсередовищах, обліку чисельності T. harzianum 128 та визначення антагоністичної активності асоціації), агрохімічні (для визначення особливостей компостування субстратів на основі курячого посліду та вмісту в них Карбону і Нітрогену), біохімічні (дослідження активності целюлозолітичних ферментів), виробничої перевірки (на базі ТОВ «Агрофірма КОЛОС»,Київська обл.). Результати. Асоціація мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю екзоглюканази, ендоглюканази та β-глюкозидази, що сприяє за інтродукції грибів до субстрату на основі курячого посліду скороченню термінів компостування органічної речовини. T. harzianum 128 має виражені антифунгальні властивості щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур (Fusarium oxysporum, F. сulmorum,Nigrospora oryzae). Збагачення компостованих субстратів дослідженими мікроміцетамизабезпечує активний їх розвиток (до 8150 тис. КУО/г сухого компосту), акумуляцію в компості Карбону і Нітрогену, що покращує якість кінцевого продукту. Висновки. Асоціаціямікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю ферментів целюлозолітичного комплексу, має виражену антагоністичну активність щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур. Інтродукція T. harzianum 128 до компостованихсубстратів на основі курячого посліду забезпечує скорочення термінів компостування тапокращення якості кінцевого продукту, що може сприяти зростанню продуктивності агроценозів у разі включення біодобрив до систем удобрення сільськогосподарських культур. Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine 2021-06-18 Article Article Рецензована Стаття application/pdf https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/440 10.35868/1997-3004.33.13-24 Agricultural microbiology; Vol. 33 (2021): Agriciltural microbiology; 13-24 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 33 (2021): Сільськогосподарська мікробіологія; 13-24 1997-3004 10.35868/1997-3004.33 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/440/521 Авторське право (c) 2021 Dimova S. B. , Derkach S. M. , Volkohon V. V. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
spellingShingle Trichoderma harzianum
целюлозолітичні ферменти
антагоністична активність
пташиний послід
компостування
компости
С. Б. , Дімова
С. М. , Деркач
В. В. , Волкогон
АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_alt ACTIVITY OF ENZYMATIC CELLULOLYTIC COMPLEX AND ANTAGONISTIC PROPERTIES OF TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_full АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_fullStr АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_full_unstemmed АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_short АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128
title_sort активність ферментного целюлозолітичного комплексу та антагоністичні властивості trichoderma harzianum 128
topic Trichoderma harzianum
целюлозолітичні ферменти
антагоністична активність
пташиний послід
компостування
компости
topic_facet Trichoderma harzianum
cellulolytic enzymes
antagonistic activity
poultry manure
composting
compost
Trichoderma harzianum
целюлозолітичні ферменти
антагоністична активність
пташиний послід
компостування
компости
url https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/440
work_keys_str_mv AT sbdímova activityofenzymaticcellulolyticcomplexandantagonisticpropertiesoftrichodermaharzianum128
AT smderkač activityofenzymaticcellulolyticcomplexandantagonisticpropertiesoftrichodermaharzianum128
AT vvvolkogon activityofenzymaticcellulolyticcomplexandantagonisticpropertiesoftrichodermaharzianum128
AT sbdímova aktivnístʹfermentnogocelûlozolítičnogokompleksutaantagonístičnívlastivostítrichodermaharzianum128
AT smderkač aktivnístʹfermentnogocelûlozolítičnogokompleksutaantagonístičnívlastivostítrichodermaharzianum128
AT vvvolkogon aktivnístʹfermentnogocelûlozolítičnogokompleksutaantagonístičnívlastivostítrichodermaharzianum128