ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Objective. To study the amino acid composition in the tops of alfalfa under different water supply (60 % MVC (maximum water capacity) and 30 % MVC) depending on the inoculum strain (Sinorhizobium meliloti 425a, T17, AC08). Methods. Microbiological (bacterial cultivation), physiological (vegetation e...
Збережено в:
| Дата: | 2021 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська |
| Опубліковано: |
Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine
2021
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/441 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Agriciltural microbiology |
| Завантажити файл: | |
Репозитарії
Agriciltural microbiology| _version_ | 1871466236865413120 |
|---|---|
| author | С. Я. , Коць Н. А. , Воробей Л. М. , Михалків О. В. , Караушу |
| author_facet | С. Я. , Коць Н. А. , Воробей Л. М. , Михалків О. В. , Караушу |
| author_institution_txt_mv | [
{
"author": "Коць С. Я. ",
"institution": "Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України"
},
{
"author": "Воробей Н. А. ",
"institution": "Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України"
},
{
"author": "Михалків Л. М. ",
"institution": "Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України"
},
{
"author": "Караушу О. В. ",
"institution": "Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України"
}
] |
| author_sort | С. Я. , Коць |
| baseUrl_str | https://smic.in.ua/index.php/journal/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2026-07-22T10:10:50Z |
| description | Objective. To study the amino acid composition in the tops of alfalfa under different water supply (60 % MVC (maximum water capacity) and 30 % MVC) depending on the inoculum strain (Sinorhizobium meliloti 425a, T17, AC08). Methods. Microbiological (bacterial cultivation), physiological (vegetation experiment), biochemical (determination of amino acid content in the tops of plants). Results. It was established that the qualitative amino acid composition in the tops of ALFALFA was identical in all variants. However, quantitative content of the studied samples differed depending on the inoculum strain and water supply. It was found that aspartic and glutamic acids, leucine and lysine are dominant in the tops of alfalfa under different water supply. In the absence of moisture, an increase in the content of individual amino acids was reported at the background of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17, while inoculation with Sinorhizobium meliloti 425a resulted in a decrease in the content of all amino acids except tyrosine. In plants exposed to water stress, a tendency towards decrease in the content of glutamic acid at the background of bacterization with Sinorhizobium meliloti 425a and increase — under inoculation with Sinorhizobium meliloti T17 and AC08 was reported, which may support the use of the latter to increase the ability of symbiotic systems to recover during a post-stress period. Conclusion. Pre-sowing inoculation of alfalfa of the variety Laska with new active strains of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17 helps to increase the content of amino acids, in particular essential, in the tops of plants, both under optimal conditions of moisture and insufficient water supply. The prospects of using new strains of rhizobia in the cultivation of alfalfa for green mass under the conditions of optimal water supply and drought has been verified. |
| doi_str_mv | 10.35868/1997-3004.33.25-32 |
| first_indexed | 2025-07-17T12:26:22Z |
| format | Article |
| fulltext |
25
Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33. С. 25–32.
ISSN 1997-3004
https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.25-32
УДК 579.64:631.847.211:577.112.3:633.31:631.811.91
ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ
SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ
У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
С. Я. Коць, Н. А. Воробей, Л. М. Михалків, О. В. Караушу
Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України
вул. Васильківська, 31/17; м. Київ, 03022, Україна; е-mail: kots@ifrg.kiev.ua
Мета. Дослідити амінокислотний склад надземної маси люцерни за різного водозабез-
печення (60 % ПВ та 30 % ПВ) залежно від штаму-інокулянту (Sinorhizobium meliloti 425а,
Т17, АС08). Методи. Мікробіологічні (культивування бактерій), фізіологічні (вегетаційний
експеримент), біохімічні (визначення вмісту амінокислот у надземній масі рослин). Резуль-
тати. З’ясовано, що якісний склад амінокислот у надземній масі люцерни був ідентичний у
всіх варіантах. Проте за кількісним вмістом досліджувані зразки відрізнялися залежно від
штаму-інокулянту та водозабезпечення. Виявлено, що домінуючими у надземній масі люцер-
ни за різного водозабезпечення є аспарагінова та глутамінова кислоти, лейцин і лізин. За не-
стачі вологи спостерігали підвищення вмісту окремих амінокислот на фоні застосування
штамів Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17, тоді як інокуляція штамом Sinorhizobium meli-
loti 425а призводила до зменшення вмісту всіх амінокислот, за винятком тирозину. У рос-
лин, які зазнали водного стресу, виявлено тенденцію до зниження вмісту глутамінової кис-
лоти на фоні бактеризації штамом Sinorhizobium meliloti 425а і підвищення — за інокуляції
штамами Sinorhizobium meliloti Т17 і АС08, що може свідчити на користь застосування
останніх для підвищення здатності симбіотичних систем до відновлення у постстресовий
період. Висновки. Передпосівна інокуляція люцерни сорту Ласка новими активними шта-
мами Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17 сприяє підвищенню у надземній масі рослин вмісту
амінокислот, зокрема незамінних, як за оптимальних умов зволоження, так і за недостат-
нього водозабезпечення. Підтверджено перспективність використання нових штамів ри-
зобій за вирощування люцерни на зелену масу в умовах оптимального водозабезпечення і за
посухи.
Ключові слова: бульбочкові бактерії, люцерна, водозабезпечення, надземна маса, аміно-
кислоти.
Вступ. Посуху, що виникає внаслідок
стрімких змін клімату, вважають серйозною
загрозою для стабільного рослинництва. Во-
на викликає широкий спектр реакцій у рос-
лин, починаючи від перебудови клітинного
метаболізму і аж до зміни темпів росту та
врожайності сільськогосподарських культур
[1]. У відповідь на дію стресових чинників у
рослині відбувається низка морфологічних,
фізіологічних, біохімічних та молекулярних
змін, які є складовими адаптивної реакції на
стрес та покликані пом’якшити його негати-
вні наслідки. Для запобігання зневодненню в
рослинах проходять структурні та функціо-
нальні перебудови, регулюється стан диха-
льної системи, для стабілізування макромо-
лекул та клітинних структур накопичуються
фітогормони та осмоліти, серед яких важли-
ве місце займають вільні амінокислоти [2–4].
Водночас реакція рослин на дію стресових
чинників, зокрема посуху, може змінюватися
під впливом тісної взаємодії з ризосферними
мікроорганізмами. Так, мутуалістична взає-
модія рослин із рістcтимулювальними бакте-
ріями (PGPB) може підвищувати їх толеран-
тність до нестачі вологи за рахунок різних
© С. Я. Коць, Н. А. Воробей, Л. М. Михалків, О. В. Караушу, 2021
26
механізмів дії на антиоксидантну систему
захисту, виробництво білків теплового шоку,
дегідринів та летких органічних сполук, фі-
тогормональний баланс у рослині [5–8]. Мі-
коризні гриби теж здатні змінювати реакцію
рослини-хазяїна на посуху, зокрема за раху-
нок впливу на гормональний статус, водний
баланс та ін. [9; 10].
Ще одним прикладом важливої взаємодії
рослин із ґрунтовими мікроорганізмами є
ендосимбіоз бобових і ризобій. Виявлено, що
формування такого ефективного симбіозу
підвищує толерантність до посухи у рослин
[11], водночас різні автори відзначають у ма-
кросимбіонта такі ефекти, як вдосконалення
фотореспіраторної регуляції [12], зміну ба-
лансу гормонів[13], акумуляцію проліну [14]
та ін. Інокуляція бульбочковими бактеріями
також може сприяти вегетативному росту
коренів та пагонів рослини-хазяїна за нестачі
вологи завдяки активному процесу фіксації
азоту, а також забезпечувати більш ефектив-
не використання води. У цьому аспекті важ-
ливим є застосування ризобій, стійких до
осмотичного стресу, які здатні витримувати
тривалі періоди ґрунтової посухи. Отже,
формування симбіотичних систем впливає на
стратегії реагування рослин на посуху, а то-
му застосування ефективних ризобій за ви-
рощування бобових культур, зокрема люце-
рни, може бути одним із значущих факторів
виживання рослин та формування якісного
врожаю в умовах негативного впливу нестачі
води [16–18].
Амінокислотний склад, зокрема наяв-
ність комплексу незамінних амінокислот, є
головним критерієм біологічної цінності
білків та кормової якості бобових рослин.
Оскільки ці амінокислоти не синтезуються в
організмі, або синтезуються зі швидкістю,
яка не задовольняє потребу тварин, то вони
повинні надходити за рахунок корму. Це
обумовлює необхідність використання для
виробництва кормів сировини, що містить
ці важливі сполуки. Люцерна за хімічним
складом і поживністю переважає всі кормо-
ві трави і не має конкурентів навіть серед
багаторічних бобових культур. За якістю
білка і вмісту в ньому незамінних амінокис-
лот вона переважає конюшину, еспарцет і
буркун [15].
Попри те, що біохімічні процеси,
пов’язані з азотфіксацією, вивчаються до-
сить інтенсивно [19], менш дослідженим
залишається питання про вплив різного за-
безпечення вологою на якісний вміст вегета-
тивної надземної маси бобових рослин, на-
самперед багаторічних лугових трав, із вра-
хуванням їхнього симбіозу з різними за
активністю ризобіями. Тому метою наших
досліджень було вивчення змін амінокисло-
тного складу надземної маси люцерни за різ-
ного водозабезпечення залежно від штаму-
інокулянту.
Матеріали та методи досліджень. Дос-
ліди проводили в Інституті фізіології рослин
і генетики НАН України (ІФРГ НАН Украї-
ни) з використанням бульбочкових бактерій
Sinorhizobium meliloti 425а (штам-стандарт),
Т17 (штам, отриманий унаслідок транспозо-
нового мутагенезу) [20] та АС08 (штам, ізо-
льований із кореневих бульбочок рослин
люцернових біоценозів Полісся України) з
музейної Колекції азотфіксувальних мікроо-
рганізмів інституту та люцерни (Medicago
sativa L.) сорту Ласка. Цей сорт (заявник —
Селекційно-генетичний інститут — Націона-
льний центр насінництва і сортовивчення
НААН, 2007 р.) характеризується високою
посухостійкістю, а тому є перспективним
для дослідження як компонент бобово-
ризобіальних симбіотичних систем, придат-
них для вирощування в умовах недостатньої
вологості.
Люцерну вирощували в піщаній культурі
у 4-кілограмових посудинах (10 рослин/по-
судину) на промитому річковому піску за рі-
зних умов водозабезпечення (30 % і 60 %
ПВ), природнього освітлення, температури
та вологості повітря. Джерелом мінерального
живлення була суміш Гельрігеля, збіднена
на азот (0,25 норми). Повторність досліду —
8-кратна. Перед посівом насіння стерилізу-
вали концентрованою сірчаною кислотою
упродовж 5 хв., промивали у проточній во-
допровідній воді та інокулювали перспекти-
вними за господарсько-цінними властивос-
тями бульбочковими бактеріями S. meliloti.
Швидкорослі синоризобії культивували у
термостаті на мінеральному середовищі N79
[21] 4–5 діб за температури +28 °С. Трива-
лість інокуляції насіння — 1 год. Кількість
мікроорганізмів у інокуляційній суспензії
становила 2×109 кл/мл.
У фазі початку стеблування для рослин
відповідних варіантів створювали режим по-
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
27
сухи (30 % ПВ) за допомогою контрольова-
ного поливу, який тривав 2 тижні, після чого
полив відновлювали на рівні оптимальної
вологості субстрату (60 % ПВ).
Кількість та якісний склад амінокислот у
надземній масі люцерни визначали методом
іонообмінної хроматографії з використанням
автоматичного аналізатора. Зразки для аналі-
зу відбирали у фазу бутонізації – початку цві-
тіння (18 рослин/варіант). Екстракт вільних
амінокислот депротеїнізували (осаджували
білок) сульфосаліциловою кислотою. Отри-
маний супернатант наносили на іонообмінну
колонку амінокислотного аналізатора, яка
містила катіонообмінник (смолу), що є ко-
полімером стиролу та дивінілбензолу. Для
розподілу суміші амінокислот на колонці ка-
тіонообмінник попередньо врівноважували
буферним розчином цитрату літію. Після на-
несення на колонку суміші амінокислот з
рН 2,2 основні амінокислоти зв’язувалися з
носієм першими, кислі — останніми. За під-
вищеного тиску та температури проводили
елюцію (вимивання) амінокислот. Реєстра-
цію амінокислот здійснювали за допомогою
нінгідрину [22].
Для розрахунку кількості амінокислот у
досліджуваному зразку (мг/100 г сухої маси
зразка) попередньо на колонку автоматично-
го аналізатора наносили стандартну суміш
амінокислот із відомою концентрацією кож-
ної з них. Вміст амінокислот вираховували за
методикою [23].
Результати та їх обговорення. У про-
цесі порівняльного аналізу з’ясовано, що
якісний склад амінокислот у надземній масі
люцерни був ідентичним у всіх варіантах.
Проте за кількісним вмістом досліджувані
зразки відрізнялися залежно від штаму-
інокулянту та водозабезпечення, створеного
для вирощування люцерни. Як домінуючі у
надземній масі люцерни можна виокремити
аспарагінову та глутамінову кислоти, лейцин
і лізин (табл. 1 і 2).
За передпосівної інокуляції люцерни бу-
льбочковими бактеріями штаму 425а (табл. 1
і 2) найбільший вміст у надземній масі вияв-
лено лейцину — 21,7 і 22,3 %, аспарагінової
кислоти — 24,1 і 23,6 % та глутамінової кис-
лоти — 21,8 і 21,7 % від загальної кількості
незамінних і замінних амінокислот, за опти-
мального водозабезпечення та дії водного
стресу відповідно. У рослин, що зазнали
впливу посухи, відзначено тенденцію до
зниження вмісту амінокислот, за винятком
тирозину (його вміст збільшився на 14,6 %).
Серед незамінних амінокислот найбільше
знизився вміст ізолейцину (на 14,6 %), меті-
оніну (на 12,4 %), валіну (на 12,6 %) і ар-
гініну (на 11,6 %), серед замінних амінокис-
лот — проліну (на 14,2 %).
У надземній масі люцерни, інокульова-
ної транспозоновим мутантом S. meliloti Т17,
якщо порівняти із застосуванням штаму
S. meliloti 425а, поряд із збільшенням загаль-
ного вмісту замінних і незамінних амінокис-
Таблиця 1. Вміст незамінних амінокислот у надземній масі люцерни (% від загального
вмісту) за інокуляції бульбочковими бактеріями S. meliloti на фоні різного водозабезпе-
чення
Амінокислоти
425а Т17 АС08
60 % ПВ 30 % ПВ 60 % ПВ 30 % ПВ 60 % ПВ 30 % ПВ
Лізин 16,6 17,4 14,4 14,8 16,5 16,5
Метіонін 3,5 3,2 4,1 4,0 4,4 4,2
Фенілаланін 12,4 12,5 13,0 12,9 14,3 14,4
Треонін 12,9 13,3 13,0 13,1 11,7 11,0
Лейцин 21,7 22,3 21,4 22,0 18,5 18,9
Валін 10,5 9,8 10,1 10,2 8,8 8,8
Ізолейцин 6,6 6,0 7,1 7,5 5,6 6,2
Аргінін 10,1 9,5 11,5 11,9 13,7 13,6
Гістидин 5,8 6,0 5,6 5,8 6,3 6,4
Сума (мг/100 г
сухої речовини) 3,51 ± 0,09 3,29 ± 0,08 3,87 ± 0,11 3,89 ± 0,10 4,68 ± 0,14 4,72 ± 0,13
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
28
Таблиця 2. Вміст замінних амінокислот у надземній масі люцерни (% від загального
вмісту) за інокуляції бульбочковими бактеріями S. meliloti на фоні різного водозабезпе-
чення
Амінокислоти
425а Т17 АС08
60 % ПВ 30 % ПВ 60 % ПВ 30 % ПВ 60 % ПВ 30 % ПВ
Аспарагінова
кислота 24,1 23,6 24,5 24,7 23,9 19,9
Серин 11,0 11,0 11,1 10,5 9,2 7,7
Глутамінова
кислота 21,8 21,7 21,8 21,9 28,9 25,2
Пролін 4,43 3,9 3,9 3,9 2,6 2,0
Гліцин 14,3 14,0 13,4 13,3 12,9 11,3
Аланін 12,4 12,1 13,6 13,1 12,2 10,4
Цистин 3,3 3,3 2,9 3,1 2,4 2,1
Тирозин 8,7 10,9 8,8 9,5 7,9 6,5
Сума (мг/100 г
сухої речовини) 3,68 ± 0,10 3,56 ± 0,10 4,16 ± 0,14 4,22 ± 0,12 5,67 ± 0,15 6,65 ± 0,17
лот, як було показано раніше [25], виявлено
й дещо інші особливості щодо кількісного
вмісту окремих амінокислот (табл. 1 і 2).
Так, за дії водного стресу показники вмісту
амінокислот суттєво не змінилися: вміст за-
мінних амінокислот був дещо більшим — на
1,36 %, а незамінних — на 0,47 % проти рос-
лин варіанту із постійним оптимальним во-
дозабезпеченням. За детального аналізу ви-
явлено незначне збільшення вмісту лізину,
аргініну, гістидину, ізолейцину та зменшен-
ня валіну, треоніну, метіоніну. Попри деяке
зниження кількості окремих незамінних амі-
нокислот, вміст замінних на фоні нестабіль-
ного водозабезпечення (початкове оптима-
льне забезпечення вологою з наступною по-
сухою і поновленням поливу) був переважно
вищим, ніж за оптимального (за винятком
амінокислот серину та аланіну).
За передпосівної інокуляції насіння лю-
церни штамом АС08 виявлено найбільший
вміст амінокислот у надземній масі серед
рослин трьох досліджуваних варіантів бак-
теризації [25]. У рослин, що зазнали стресу,
відзначено підвищений проти рослин за оп-
тимального водозабезпечення вміст ізолей-
цину, лейцину та цистину (табл. 1 і 2). Вод-
ночас спостерігали зниження синтезу неза-
мінних амінокислот треоніну та метіоніну і
замінних тирозину, аспарагінової кислоти,
серину, та найбільше — проліну.
Отже, за інокуляції люцерни штамами
бульбочкових бактерій S. meliloti 425а, Т17
та АС08 у надземній масі рослин за кількіс-
ним вмістом переважають такі замінні амі-
нокислоти, як глутамінова і аспарагінова, які
є, очевидно, і основними транспортними
сполуками азоту. Відомо, що ці кислоти та-
кож підсилюють захисні функції рослин і
можуть застосовуватися для підвищення їх-
ньої стійкості до стресових чинників [24].
Зокрема, глутамінова кислота сприяє віднов-
ленню водного балансу культур. Відзначено,
що у рослин, які зазнали водного стресу,
вміст глутамінової кислоти суттєво не змі-
нювався щодо рослин, які росли за оптима-
льного водозабезпечення, але виявлено тен-
денцію до зниження цього показника на фоні
бактеризації штамом S. meliloti 425а і підви-
щення — за інокуляції штамами S. meliloti
Т17 і АС08, що може свідчити на користь за-
стосування останніх для підвищення здатно-
сті симбіотичних систем до відновлення у
постстресовий період. У рослин, які зазнали
дії посухи, на фоні інокуляції штамом S.
meliloti 425а виявлено знижену кількість за-
мінних і незамінних амінокислот, ніж у рос-
лин варіантів із оптимальним водозабезпе-
ченням. Водночас за використання штамів
S. meliloti Т17 і АС08 загальний кількісний
вміст обох груп амінокислот на фоні дії не-
стачі вологи майже не змінився або дещо
підвищився (замінні амінокислоти на фоні
інокуляції штамом S. meliloti АС08) [25]. Це
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
29
може свідчити про те, що симбіотичні сис-
теми люцерни, утворені з ризобіями штамів
S. meliloti Т17 і АС08, здатні до повноцінно-
го відновлення у постстресовий період про-
цесів, пов’язаних із амінокислотним синте-
зом. Навіть більше, на фоні інокуляції
S. meliloti АС08 активно відбувалося утво-
рення замінних амінокислот (табл. 2), що
може бути зумовлено, зокрема, інтенсивні-
шим засвоєнням молекулярного азоту коре-
невими бульбочками. Показано, що за іноку-
ляції штамом S. meliloti АС08 показник азо-
тфіксувальної активності у постстресовий
період був суттєво вищим, ніж за інокуляції
іншими ризобіями [25]. Окрім того, застосу-
вання штамів S. meliloti Т17 та АС08 сприяло
суттєвому наростанню маси коренів за не-
стачі водозабезпечення [25], що, зі свого бо-
ку, не лише підвищило здатність рослин пог-
линати воду, але й сприяло кращій мобіліза-
ції фотосинтатів та фіксованого азоту [26].
Отже, штами S. meliloti АС08 і Т17 пози-
тивно впливають на формування та якість
зеленої маси люцерни завдяки інтенсифікації
утворення амінокислот, що лімітують синтез
білка: метіоніну, лізину, гістидину та тиро-
зину. Максимальний вміст амінокислот (за-
гальний), зокрема незамінних, у надземній
масі люцерни сорту Ласка першого року ве-
гетації спостерігали за інокуляції бульбочко-
вими бактеріями S. meliloti АС08, виділени-
ми з ґрунтів зони Полісся України [25].
На підставі отриманих результатів ми
дійшли висновку, що використання для іно-
куляції більш активних штамів (за здатністю
до фіксації атмосферного азоту, а отже до
спроможності інтенсифікувати процеси син-
тезу та обміну речовин) є ефективнішим в
умовах недостатнього водозабезпечення.
Треба зазначити, що штам S. meliloti АС08
виділено із природних біоценозів, а отже, ві-
рогідно, має високу екологічну пластичність
до дії різних чинників довкілля, що забезпе-
чує йому переваги у формуванні симбіозу з
люцерною в депресивних умовах посухи.
Одним із багатьох підтверджень його адап-
таційної спроможності активізувати метабо-
лічні процеси у рослини-хазяїна і є показник
кількісного вмісту кожної амінокислоти в
надземній масі люцерни не лише за оптима-
льного водозабезпечення, але й за стресової
дії зниженого водозабезпечення.
Отже, отримані результати свідчать, що
використання нових селекціонованих шта-
мів-інокулянтів за вирощування люцерни в
умовах дефіциту вологи сприяє формуванню
ефективного симбіозу і покращує якісні ха-
рактеристики надземної маси рослин, що і
забезпечує біологічну цінність бобових трав.
Для зниження негативного впливу недостат-
нього водозабезпечення та створення ефек-
тивного бобово-ризобіального симбіозу є
доцільним використання для передпосівної
інокуляції люцерни селекціонованих штамів
S. melilot АС08 та Т17, які сприяють покра-
щенню якості врожаю надземної маси зале-
жно від адаптивного та азотфіксувального
потенціалу мікросимбіонта.
Висновки. Використання для інокуляції
люцерни S. meliloti T17 та АС08 знижує не-
гативний вплив нестачі вологи та сприяє
підвищенню вмісту незамінних амінокислот,
що підтверджує перспективність досліджен-
ня цих штамів ризобій для їх використання
за вирощування люцерни на зелену масу як
за умов оптимального водозабезпечення, так
і за посухи.
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Anjum S. A., Xie X-Y., Wang L-C., Sale-
em M. F., Man C., Lei W. Morphological, physio-
logical and biochemical responses of plants to
drought stress. Afr. J. Agric. Res. 2011. Vol. 6(9).
P. 2026‒2032.
2. Sharma А., Shahzad В., Kumar V., Kohli S. K.,
Sidhu G. P. S., Bali A. S., Handa N., Kapoor D.,
Bhardwaj R., Zheng B. Phytohormones regulate
accumulation of osmolytes under abiotic stress.
Biomolecules. 2019. 9(7). 285. https://doi.org/
10.3390/biom9070285
3. Fang Y., Xiong L. General mechanisms of
drought response and their application in drought
resistance improvement in plants. Cell. Mol. Life Sci.
2015. 72(4). P. 673‒689. https://doi.org/10.1007/
s00018-014-1767-0.
4. Patel P. K., Hemantaranjan A., Sarma B. K.,
Radha S. Growth and antioxidant system under
drought stress in Chickpea (Cicer arietinum L.) as
sustained by salicylic acid. J. Stress Physiol.
Biochem. 2011. 7(4). P. 131–144.
5. Mayak S., Tirosh T., Glick B. R. Plant
growth-promoting bacteria that confer resistance to
water stress in tomatoes and peppers. Plant Sci.
2004. 166. P. 525‒530. https://doi.org/10.1016/
j.plantsci.2003.10.025
6. Molina-Favero C., Creus C. M., Simontac-
chi M., Puntarulo S., Lamattina L. Aerobic nitric
oxide production by Azospirillum brasilense Sp245
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
30
and its influence on root architecture in tomato. Mol.
Plant-Microbe Interact. 2008. 21. P. 1001‒1009.
https://doi.org/10.1094/MPMI-21-7-1001
7. Kaushal M., Wani S. P. Plant-growth-
promoting rhizobacteria: drought stress alleviators
to ameliorate crop production in drylands. Ann.
Microbiol. 2016. 66 (1). P. 35‒42. https://doi.org/
10.1007/s13213-015-1112-3
8. Agamil R. A., Ghramh H. A., Hashem M.
Seed inoculation with Azospirillum lipoferum
alleviates the adverse effects of drought stress on
wheat plants. JABFQ. 2017. 90. P. 165‒173
https://doi.org/10.5073/JABFQ.2017.090.021
9. Aroca R., Vernieri P., Ruiz-Lozano J. M.
Mycorrhizal and non-mycorrhizal Lactuca sativa
plants exhibit contrasting responses to exogenous
ABA during drought stress and recovery. J. Exp.
Bot. 2008. 59. P. 2029‒2041.
10. Jadrane I., Al feddy M. N., Dounas H.,
Kouisni L., Aziz F., Ouahmane L. Inoculation with
selected indigenous mycorrhizal complex improves
Ceratonia siliqua’s growth and response to drought
stress. Saudi J. Biol. Sci. 2021. 28 (1). P. 825–832.
https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.018
11. Lodeiro A., González P., Hernández A.,
Balagué L., Favelukes G. Comparison of drought
tolerance in nitrogen-fixing and inorganic nitrogen-
grown common beans. Plant Sci. 2000. 154 (1).
P. 31‒41. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(99)
00246-0
12. Frechilla S., González E. M., Royuela M.,
Minchin F. R., Aparicio-Tejo P. M., Arrese-Igor C.
Source of nitrogen nutrition (nitrogen fixation or
nitrate assimilation) is a major factor involved in pea
response to moderate water stress. J. Plant Physiol.
2000. 157. P. 609‒617. https://doi.org/10.1016/
S0176-1617(00)80003-6
13. Goicoechea N., Antolín M. C., Sanchez-
Diaz M. Gas exchange is related to the hormone
balance in mycorrhizal or nitrogen-fixing alfalfa
subjected to drought. Physiol. Plant. 1997. 100.
P. 989‒997. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.
1997.tb00027.x
14. Borsani O., Díaz P., Monza J. Proline is
involved in water stress responses of Lotus
corniculatus nitrogen fixing and nitrate fed plants. J.
Plant Physiol. 1999. 155. P. 269‒273. https://doi.org/
10.1016/S0176-1617(99)80018-2
15. Томмэ М. Ф., Мартыненко Р. В. Амино-
кислотный состав кормов. М. : Колос, 1972. 288 с.
16. Ибрагимова М. В. Румянцева М. Л., Они-
щук О. П., Белова В. С., Курчак О. Н., Андро-
нов Е. Е., Дзюбенко Н. И., Симаров Б. В. Симби-
оз клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti
с люцерной Medicago sativa в условиях засоле-
ния. Микробиология. 2006. 75(1). С. 94–100.
17. Yan A. M., Wang E. T., Kan F. L., Tan Z. Y.,
Sui X. H., Reinhold-Hurek B., Chen W. X. Sino-
rhizobium meliloti associated with Medicago sativa
and Melilotus spp. in arid saline soils in Xinjiang.
Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2000. 50. P.1887–1891.
https://doi.org/10.1099/00207713-50-5-1887
18. Онищук О. П, Румянцева М. Л., Прово-
ров Н. А., Симаров Б. В. Изменчивость штаммов
Sinorhizobium meliloti по признакам, определяю-
щим сапрофитную выживаемость и симбиотиче-
скую эффективность в условиях засоления. Сель-
скохозяйственная биология. 2009. № 1. С. 77–82.
19. Zahran H. H., Abdel-Fattah M., Yasser M. M.,
Mahmoud A. M., Redmar E. J. Diversity and
environmental stress responses of rhizobia bacteria
from Egyptian grain legumes. Aust. J. Basic Appl.
Sci. 2012. 6 (10). P. 571–583.
20. Штам бактерій Sinorhizobium meliloti Т17
(IMB B-7282) для одержання бактеріального до-
брива під люцерну: пат. на корисну модель
№ 55432 Україна. МПК С05F11/00 С12 N 1/20,
С. Я. Коць, Н. А. Воробей, С. М. Маліченко,
І. М. Бутницький; заявл. 23. 06. 2010; опубл.
10.12.2010, Бюл. № 23.
21. Allen O. N. Experiments in Soil Bacterio-
logy. 3rd end. Minneapolis: Burges Publ. Co, 1959.
54 p.
22. Козаренко Т. Д. Ионообменная хромато-
графия аминокислот. Новосибирск : Наука, 1975.
284 с.
23. Новые методы анализа аминокислот,
пептидов и белков / Под ред. Ю. А. Овчиннико-
ва. М. : Мир, 1974. 154 с.
24. Полянчиков С. П., Ковбель А. И. Роль
амінокислот у захисті культур від стресів. Режим
доступу: https://agromage.com/stat_id.php?id=1086
25. Коць С. Я., Михалків Л. М., Воробей Н. А.,
Пацко О. В., Січкар В. І. Ефективність інокуляції
люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti
за різного вологозабезпечення ґрунту. Збірник
наукових праць СГІ-НЦНС. 2015. 26 (66). С. 178–
188.
26. Fenta B. A., Beebe S. E., Kunert K. J. Role
of fixing nitrogen in common bean growth under
water deficit conditions. Food Energy Secur.
2020;e183. https://doi.org/10.1002/fes3.183
Отримано 29.04.2021
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
31
https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.25-32
UDC 579.64:631.847.211:577.112.3:633.31:631.811.91
INFLUENCE OF NODULE BACTERIA STRAINS OF SINORHIZOBIUM
MELILOTI ON THE AMINO ACID CONTENT IN THE TOPS OF ALFALFA
UNDER DIFFERENT WATER SUPPLY
S. Ya. Kots, N. A. Vorobei, L. M. Mykhalkiv, O. V. Karaushu
Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv
е-mail: kots@ifrg.kiev.ua
Objective. To study the amino acid composition in the tops of alfalfa under different water sup-
ply (60 % MVC (maximum water capacity) and 30 % MVC) depending on the inoculum strain (Si-
norhizobium meliloti 425a, T17, AC08). Methods. Microbiological (bacterial cultivation), physio-
logical (vegetation experiment), biochemical (determination of amino acid content in the tops of
plants). Results. It was established that the qualitative amino acid composition in the tops of AL-
FALFA was identical in all variants. However, quantitative content of the studied samples differed
depending on the inoculum strain and water supply. It was found that aspartic and glutamic acids,
leucine and lysine are dominant in the tops of alfalfa under different water supply. In the absence of
moisture, an increase in the content of individual amino acids was reported at the background of
Sinorhizobium meliloti AC08 and T17, while inoculation with Sinorhizobium meliloti 425a resulted
in a decrease in the content of all amino acids except tyrosine. In plants exposed to water stress, a
tendency towards decrease in the content of glutamic acid at the background of bacterization with
Sinorhizobium meliloti 425a and increase — under inoculation with Sinorhizobium meliloti T17
and AC08 was reported, which may support the use of the latter to increase the ability of symbiotic
systems to recover during a post-stress period. Conclusion. Pre-sowing inoculation of alfalfa of the
variety Laska with new active strains of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17 helps to increase the
content of amino acids, in particular essential, in the tops of plants, both under optimal conditions
of moisture and insufficient water supply. The prospects of using new strains of rhizobia in the cul-
tivation of alfalfa for green mass under the conditions of optimal water supply and drought has
been verified.
Key words: nodule bacteria, alfalfa, water supply, tops, amino acids.
REFERENCES
1. Anjum, S. A., Xie, X-Y., Wang, L-C., Sale-
em, M. F., Man, C., & Lei, W. (2011). Morpho-
logical, physiological and biochemical responses of
plants to drought stress. Afr. J. Agric. Res., 6(9),
2026‒2032.
2. Sharma, А., Shahzad, В., Kumar, V., Koh-
li, S. K., Sidhu, G. P. S., Bali, A. S., Handa, N.,
Kapoor, D., Bhardwaj, R., & Zheng B. (2019). Phy-
tohormones regulate accumulation of osmolytes
under abiotic stress. Biomolecules, 9(7), 285.
https://doi.org/10.3390/biom9070285
3. Fang, Y., & Xiong, L. (2015). General me-
chanisms of drought response and their application
in drought resistance improvement in plants. Cell.
Mol. Life Sci., 72(4), 673‒689. https://doi.org/
10.1007/s00018-014-1767-0.
4. Patel, P. K., Hemantaranjan, A., Sarma, B. K.,
& Radha, S. (2011). Growth and antioxidant system
under drought stress in Chickpea (Cicer arietinum L.)
as sustained by salicylic acid. J. Stress Physiol.
Biochem., 7(4), 131–144.
5. Mayak, S., Tirosh, T., & Glick, B. R. (2004).
Plant growth-promoting bacteria that confer
resistance to water stress in tomatoes and peppers.
Plant Sci., 166, 525‒530. https://doi.org/10.1016/
j.plantsci.2003.10.025
6. Molina-Favero, C., Creus, C. M., Simon-
tacchi, M., Puntarulo, S., & Lamattina, L. (2008).
Aerobic nitric oxide production by Azospirillum
brasilense Sp245 and its influence on root architectu-
re in tomato. Mol. Plant-Microbe Interact., 21, 1001‒
1009. https://doi.org/10.1094/MPMI-21-7-1001
7. Kaushal, M., & Wani, S. P. (2016). Plant-
growth-promoting rhizobacteria: drought stress
alleviators to ameliorate crop production in drylands.
Ann. Microbiol., 66(1), 35‒42. https://doi.org/
10.1007/s13213-015-1112-3
8. Agamil, R. A., Ghramh, H. A., & Hashem, M.
(2017). Seed inoculation with Azospirillum lipofe-
rum alleviates the adverse effects of drought stress
on wheat plants. JABFQ, 90, 165‒173. https://doi.org/
10.5073/JABFQ.2017.090.021
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
32
9. Aroca, R., Vernieri, P., & Ruiz-Lozano, J. M.
(2008). Mycorrhizal and non-mycorrhizal Lactuca
sativa plants exhibit contrasting responses to exo-
genous ABA during drought stress and recovery.
J. Exp. Bot., 59, 2029‒2041.
10. Jadrane, I., Al feddy, M. N., Dounas, H.,
Kouisni, L., Aziz, F., & Ouahmane, L. (2021). Ino-
culation with selected indigenous mycorrhizal
complex improves Ceratonia siliqua’s growth and
response to drought stress. Saudi J. Biol. Sci., 28 (1),
825–832. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.11.018
11. Lodeiro, A., González, P., Hernández, A.,
Balagué, L., & Favelukes, G. (2000). Comparison of
drought tolerance in nitrogen-fixing and inorganic
nitrogen-grown common beans. Plant Sci., 154 (1),
31‒41. https://doi.org/10.1016/S0168-9452(99)00246-0
12. Frechilla, S., González, E.M., Royuela, M.,
Minchin, F. R., Aparicio-Tejo, P. M., & Arrese-Igor,
C. (2000). Source of nitrogen nutrition (nitrogen
fixation or nitrate assimilation) is a major factor
involved in pea response to moderate water stress.
J. Plant Physiol., 157, 609‒617. https://doi.org/
10.1016/S0176-1617(00)80003-6
13. Goicoechea, N., Antolín, M. C., & Sanchez-
Diaz, M. (1997). Gas exchange is related to the
hormone balance in mycorrhizal or nitrogen-fixing
alfalfa subjected to drought. Physiol. Plant., 100,
989‒997. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.1997.
tb00027.x
14. Borsani, O., Díaz, P., & Monza, J. (1999).
Proline is involved in water stress responses of
Lotus corniculatus nitrogen fixing and nitrate fed
plants. J. Plant Physiol., 155, 269‒273. https://
doi.org/10.1016/S0176-1617(99)80018-2
15. Tomme, M. F., & Martynenko, R. W.
(1972). Aminokislotnyi sostav kormov [Amino acid
composition of feed]. Mockwa: Kolos [in Russian].
16. Ibragimova, M. V., Rumyantseva, M. L.,
Onishchuk, O. P., Belova, V. S., Kurchak, O. N.,
Andronov, E. E., Simarov, B. V., & Dzyubenko, N. I.
(2006). Simbioz klubenkovyh bakteriy Sinorhizo-
bium meliloti s lutsernoy Medicago sativa v uslovi-
yah zasoleniya [Symbiosis between the root-nodule
bacterium Sinorhizobium meliloti and alfalfa (Medi-
cago sativa) under salinization conditions]. Mikrobi-
ologiya — Microbiology, 75(1), 94–100 [in Rus-
sian].
17. Yan, A. M., Wang, E. T., Kan, F. L.,
Tan, Z. Y., Sui, X. H., Reinhold-Hurek, B. &
Chen, W. X. (2000). Sinorhizobium meliloti associa-
ted with Medicago sativa and Melilotus spp. in arid
saline soils in Xinjiang. Int. J. Syst. Evol. Microbiol.,
50, 1887–1891. https://doi.org/10.1099/00207713-
50-5-1887
18. Onishchuk, O. P., Rum’antseva, M. L., Pro-
vorov, N. A., & Simarov B. V. (2009). Izmenchi-
vost’ shtammov Sinorhizobium meliloti po prizna-
kam opredilayushchim saprofitnuyu vyzyvaemost’ i
simbioticheskuyu effektivnost’ v usloviyah zasole-
niya [Variability of Sinorhizobium meliloti strains
for the properties determining the saprophytic sur-
vival and symbiotic efficiency under the salinity
conditions]. Sel’skokhozyaistvennaya biologiya —
Agricultural Вiology, 1, 77–82 [in Russian].
19. Zahran, H. H., Abdel-Fattah, M., Yas-
ser, M. M., Mahmoud, A. M. & Redmar, E. J.
(2012). Diversity and environmental stress responses
of rhizobia bacteria from Egyptian grain legumes.
Aust. J. Basic Appl. Sci., 6 (10), 571–583.
20. Pat. 55432 UA, МПК С05F11/00 С12 N
1/20. Bacterial strain Sinorhizobium meliloti Т17
(IMB B-7282) for getting bacterial fertilizer for
alfalfa, Kots, S. Ya., Vorobey, N. A., Malichen-
ko, S. M., Butnytskyi I. M., Publ. 10.12.2010 [in
Ukrainian].
21. Allen, O. N. (1959). Experiments in Soil Ba-
cteriology. 3rd end. Minneapolis: Burges Publ. Co.
22. Kozarenko, T. D. (1975). Ionoobmennaya
hromatografiya aminokislot [Ion exchange chroma-
tography of amino acids]. Novosibirsk: Nauka [in
Russian].
23. Ovchinnikov, Yu. A. (Ed.). (1974). Noviye
metody analiza aminokislot, peptidov i belkov [New
methods for the analysis of amino acids, peptides
and proteins]. Мoskwa: Mir [in Russian]
24. Polyanchykov, S. P., & Kowbel, A. I. Rol
aminokyslot u zahysti kultur vid stresiv [The role of
amino acids in protecting crops from stress]. Re-
trieved from https://agromage.com/stat_id.php?id=
1086 [in Ukrainian].
25. Kots, S. Ya., Mykhalkiv, L. M., Vorobey, N. A.,
Patsko, O. V., & Sichkar, V. I. (2015). Efektyvnist
inokulatsii lutserny novymy shtamamy Sinorhizo-
bium meliloti za riznogo vologozabezpechennya
gruntu [The efficiency of inoculation of alfalfa by
new Sinorhizobium meliloti strains under different
water supply conditions]. Zbirnyk naukovyh prats
SGI‒NCNS — Collection of research papers of
Plant breeding and genetics institute — National
center of seed and Cultivar Investigation, 26 (66),
178–188 [in Ukrainian].
26. Fenta, B. A., Beebe, S. E., & Kunert, K. J.
(2020). Role of fixing nitrogen in common bean
growth under water deficit conditions. Food Energy
Secur., e183. https://doi.org/10.1002/fes3.183
Received 29.04.2021
ISSN 1997-3004 Сільськогосподарська мікробіологія. 2021. Вип. 33.
|
| id | oai:ojs2.smic.in.ua:article-441 |
| institution | Agriciltural microbiology |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | Ukrainian |
| last_indexed | 2026-07-23T01:14:44Z |
| publishDate | 2021 |
| publisher | Institute of Agrocultural Microbiology and Agro-industrial Manufacture of NAAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | smicinua/53/6619a071a3b7e8e2bbbe95e13dfa5453.pdf |
| spelling | oai:ojs2.smic.in.ua:article-4412026-07-22T10:10:50Z INFLUENCE OF NODULE BACTERIA STRAINS OF SINORHIZOBIUM MELILOTI ON THE AMINO ACID CONTENT IN THE TOPS OF ALFALFA UNDER DIFFERENT WATER SUPPLY ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ С. Я. , Коць Н. А. , Воробей Л. М. , Михалків О. В. , Караушу nodule bacteria, alfalfa, water supply, tops, amino acids бульбочкові бактерії, люцерна, водозабезпечення, надземна маса, амінокислоти Objective. To study the amino acid composition in the tops of alfalfa under different water supply (60 % MVC (maximum water capacity) and 30 % MVC) depending on the inoculum strain (Sinorhizobium meliloti 425a, T17, AC08). Methods. Microbiological (bacterial cultivation), physiological (vegetation experiment), biochemical (determination of amino acid content in the tops of plants). Results. It was established that the qualitative amino acid composition in the tops of ALFALFA was identical in all variants. However, quantitative content of the studied samples differed depending on the inoculum strain and water supply. It was found that aspartic and glutamic acids, leucine and lysine are dominant in the tops of alfalfa under different water supply. In the absence of moisture, an increase in the content of individual amino acids was reported at the background of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17, while inoculation with Sinorhizobium meliloti 425a resulted in a decrease in the content of all amino acids except tyrosine. In plants exposed to water stress, a tendency towards decrease in the content of glutamic acid at the background of bacterization with Sinorhizobium meliloti 425a and increase — under inoculation with Sinorhizobium meliloti T17 and AC08 was reported, which may support the use of the latter to increase the ability of symbiotic systems to recover during a post-stress period. Conclusion. Pre-sowing inoculation of alfalfa of the variety Laska with new active strains of Sinorhizobium meliloti AC08 and T17 helps to increase the content of amino acids, in particular essential, in the tops of plants, both under optimal conditions of moisture and insufficient water supply. The prospects of using new strains of rhizobia in the cultivation of alfalfa for green mass under the conditions of optimal water supply and drought has been verified. Мета. Дослідити амінокислотний склад надземної маси люцерни за різного водозабезпечення (60 % ПВ та 30 % ПВ) залежно від штаму-інокулянту (Sinorhizobium meliloti 425а, Т17, АС08). Методи. Мікробіологічні (культивування бактерій), фізіологічні (вегетаційний експеримент), біохімічні (визначення вмісту амінокислот у надземній масі рослин). Результати. З’ясовано, що якісний склад амінокислот у надземній масі люцерни був ідентичний у всіх варіантах. Проте за кількісним вмістом досліджувані зразки відрізнялися залежно від штаму-інокулянту та водозабезпечення. Виявлено, що домінуючими у надземній масі люцерни за різного водозабезпечення є аспарагінова та глутамінова кислоти, лейцин і лізин. За нестачі вологи спостерігали підвищення вмісту окремих амінокислот на фоні застосування штамів Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17, тоді як інокуляція штамом Sinorhizobium meliloti 425а призводила до зменшення вмісту всіх амінокислот, за винятком тирозину. У рослин, які зазнали водного стресу, виявлено тенденцію до зниження вмісту глутамінової кислоти на фоні бактеризації штамом Sinorhizobium meliloti 425а і підвищення — за інокуляції штамами Sinorhizobium meliloti Т17 і АС08, що може свідчити на користь застосування останніх для підвищення здатності симбіотичних систем до відновлення у постстресовий період. Висновки. Передпосівна інокуляція люцерни сорту Ласка новими активними штамами Sinorhizobium meliloti АС08 та Т17 сприяє підвищенню у надземній масі рослин вмісту амінокислот, зокрема незамінних, як за оптимальних умов зволоження, так і за недостатнього водозабезпечення. Підтверджено перспективність використання нових штамів ризобій за вирощування люцерни на зелену масу в умовах оптимального водозабезпечення і за посухи. 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/441 10.35868/1997-3004.33.25-32 Agricultural microbiology; Vol. 33 (2021): Agriciltural microbiology; 25-32 Сільськогосподарська мікробіологія; Том 33 (2021): Сільськогосподарська мікробіологія; 25-32 1997-3004 10.35868/1997-3004.33 uk https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/441/522 Авторське право (c) 2021 Kots S. Ya. , Vorobei N. A. , Mykhalkiv L. M. , Karaushu O. V. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 |
| spellingShingle | бульбочкові бактерії люцерна водозабезпечення надземна маса амінокислоти С. Я. , Коць Н. А. , Воробей Л. М. , Михалків О. В. , Караушу ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title | ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title_alt | INFLUENCE OF NODULE BACTERIA STRAINS OF SINORHIZOBIUM MELILOTI ON THE AMINO ACID CONTENT IN THE TOPS OF ALFALFA UNDER DIFFERENT WATER SUPPLY |
| title_full | ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title_fullStr | ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title_full_unstemmed | ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title_short | ВПЛИВ ШТАМІВ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ SINORHIZOBIUM MELILOTI НА ВМІСТ АМІНОКИСЛОТ У НАДЗЕМНІЙ МАСІ ЛЮЦЕРНИ ЗА РІЗНОГО ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ |
| title_sort | вплив штамів бульбочкових бактерій sinorhizobium meliloti на вміст амінокислот у надземній масі люцерни за різного водозабезпечення |
| topic | бульбочкові бактерії люцерна водозабезпечення надземна маса амінокислоти |
| topic_facet | nodule bacteria alfalfa water supply tops amino acids бульбочкові бактерії люцерна водозабезпечення надземна маса амінокислоти |
| url | https://smic.in.ua/index.php/journal/article/view/441 |
| work_keys_str_mv | AT sâkocʹ influenceofnodulebacteriastrainsofsinorhizobiummelilotiontheaminoacidcontentinthetopsofalfalfaunderdifferentwatersupply AT navorobej influenceofnodulebacteriastrainsofsinorhizobiummelilotiontheaminoacidcontentinthetopsofalfalfaunderdifferentwatersupply AT lmmihalkív influenceofnodulebacteriastrainsofsinorhizobiummelilotiontheaminoacidcontentinthetopsofalfalfaunderdifferentwatersupply AT ovkaraušu influenceofnodulebacteriastrainsofsinorhizobiummelilotiontheaminoacidcontentinthetopsofalfalfaunderdifferentwatersupply AT sâkocʹ vplivštamívbulʹbočkovihbakteríjsinorhizobiummelilotinavmístamínokislotunadzemníjmasílûcernizaríznogovodozabezpečennâ AT navorobej vplivštamívbulʹbočkovihbakteríjsinorhizobiummelilotinavmístamínokislotunadzemníjmasílûcernizaríznogovodozabezpečennâ AT lmmihalkív vplivštamívbulʹbočkovihbakteríjsinorhizobiummelilotinavmístamínokislotunadzemníjmasílûcernizaríznogovodozabezpečennâ AT ovkaraušu vplivštamívbulʹbočkovihbakteríjsinorhizobiummelilotinavmístamínokislotunadzemníjmasílûcernizaríznogovodozabezpečennâ |