ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ НА ПОВЕРХНОСТИ БУРОГО УГЛЯ
DOI:
https://doi.org/10.37884/1-2025/09Ключевые слова:
протеазная активность, каталазная активность, целлюлазная активность, ферменты.Аннотация
В статье приведены результаты исследования ферментативной активности микроорганизмов родов Microbacterium, Brevundimonas, Pseudomonas, Streptomyces Bacillus, выделенных из низкосортного бурого угля Кумыскудукского и Кузнецкого угольных разрезов. Месторождение расположено на территории Бухар-Жырауского района Карагандинской области, приблизительно в 35 километрах по прямой к востоку от города Караганды.
Для изучения ферментативной активности в ранних исследованиях среди выделенных штаммов на селективной среде с различными концентрациями NaCl были отобраны 10 солеустойчивых штаммов.
Большинство исследуемых штаммов, выделенных из бурых углей, способны синтезировать целлюлазу, каталазу и пектиназу. У всех солеустойчивых штаммов выявлена высокая целлюлазная активность на среде Гетчинсона, кроме штамма Microbacterium ginsengiterrae №5. Все изучаемые штаммы спрособны продуцировать пектиназу, что немаловажное значение имеет в использовании новых штаммов в процессе разложении растительных остатков в почве. Отмечена высокая каталазная активность штаммов Microbacterium ginsengiterrae №4, Microbacterium ginsengiterrae №5, Brevundimonas vesicularis №11, Brevundimonas nasdae №12, Brevundimonas vesicularis №19, Pseudomonas mandelii №25, Streptomyces parvus №26. Установлено, что штаммы Streptomyces parvus №27 и Brevundimonas vesicularis №28 обладают средней каталазной активностью, у штамма Bacillus firmus №2 данный вид фермента не обнаружен.
Полученные результаты подчеркивают, что все перечисленные характеристики солеустойчивых микроорганизмов делают их перспективными для создания микробиологических биопрепаратов, необходимых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на засоленных почвах и имеют экологическую значимость в биотехнологических процессах, направленных на биоремедиацию засоленных почв, переработку органических остатков и углеотходов.
Библиографические ссылки
World Bank. Urban Mobility in African Cities: Developing National Urban Mobility Policy and Delivering at the City Level-Summary Report. – 2022.
Furkan H.I., Remzi B.С. Lignocellulosic biomass: a sustainable platform for the production of bio-based chemicals and polymers // Polymer Chemistry. - 2015. - 6. - Р. 4497–4559. doi: 10.1039/C5PY00263J.
Takunda S., Steven J. Medical solid waste management status in Zimbabwe // J. Material of Cycles Waste Managment. - 2023. V.25. - Р. 717-732. 10.1007/s10163-022-01578-4.
Masi C., Gemechu G., Tafesse M. Isolation, screening, characterization, and identification of alkaline protease-producing bacteria from leather industry effluent // Annals of Microbiology. - 2021. – V. 71. https://doi.org/10.1186/s13213-021-01631-x.
Gemechu G., Masi C., Tafesse M., Kebede G. A review on the bacterial alkaline proteases // J Xidian University. - 2020. - V.14(11). - P. 264-274.
Oumer O.J., Abate D. Screening and molecular identification of pectinase producing microbes from coffee pulp // BioMed Research International. - 2018. - V.1. 2961767. https://doi.org/10.1155/2018/2961767, 2-s2.0-85045759257.
Priya S., Sachchida N., Rai S.S., Rachana Ch.AK., Gupta S., Kumar S., Paromita B. Current perspective in research and industrial applications of microbial cellulases // International Journal of Biological Macromolecules. - 2024. - V. 264(1), 130639. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.130639.
Nitin V., Ankita S., Chetna G., Raja H., Raj Narayan K. Properties of Humic Acid Substances and Their Effect in Soil Quality and Plant Health // Humus and Humic Substances - Recent Advances. Reviewed: - 2022. 10 June 2022.
Свириденко Ю.Я., Свириденко Г.М., Перфильев Г.Д., Захарова М.Б., Матевосян Л.С., Мягконосов Д.С., Шатрова О.А., Оносовская Н.Н., Сёмова Е.Г. Методические рекомендации по организации производственного микробиологического контроля на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов) МР 2.3.2.2327-08. - 2008.
Sukumaran R.K., Singhania R.R., Pandey А. Microbial cellulases-production, applications and challenges // Journal of Scientific and Industrial Research. - 2005. -V.64(11), 832–844.
Поволоцкая Ю.С. Общее представление о почвенных ферментах // International Journal of Humanities and Natural Sciences. - 2020. - V.1-1 (40). - C. 21-24. DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10005.
Jun O., Woro Triarsi S., Qing-Shan L., Hiromi T., Sheng-Xue X., Kenji K., Tokuji I., Sakayu Sh. Two extracellular proteins with alkaline peroxidase activity, a novel cytochrome c and a catalase-peroxidase, from Bacillus sp. No.13 // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics. -2004. - V. 1699, I. 1–2. - P. 65-75.
Akimbekov N.S., Digel I., Tastambek Т.К., Marat А.К., Turaliyeva M.A., Kaiyrmanova G.K. Biotechnology of Microorganisms from Coal Environments: From Environmental Remediation to Energy Production // Biology. - 2022. - V. 11(9), 1306. https://doi.org/10.3390/biology11091306.
Egamberdieva D., Wirth S., Bellingrath-Kimura S.D., Mishra J., Arora N.K. Salt-Tolerant Plant Growth Promoting Rhizobacteria for Enhancing Crop Productivity of Saline Soils // Front. Microbiol. - 2019. - V.10. 2791.
Ekundayo F.O., Oyeniran K.A., Adedokun A.D. Antimicrobial activities of some Streptomyces isolated from garden soil samples and fish pond water in Futa // Journal of Bio-Science. - 2014. - V. 22. DOI:10.3329/jbs.v22i0.30005.
Науанова А.П., Жеделбаева А.С., Алгожина А.Ш., Жакипова А.А. Актиномицеттердің өсуі мен дамуына пестицидтердің әсер ету сипаты //Ізденістер, нәтижелер. – 2024. - №3. – С. 205-213.
Al-Dhabi N.A., Esmail G.A., Mohammed Ghilan A.K., Arasu M.V. Isolation and screening of _Streptomyces_ sp. Al-Dhabi-49 from the environment of Saudi Arabia with concomitant production of lipase and protease in submerged fermentation // Saudi Journal of Biological Sciences. - 2020. - V.27(1). - P. 474–479. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2019.11.011, 31889873.
Moon S.H., Satish J.P. Recombinant protein synthesis and plasmid instability in continuous // Biotechnology and Bioengineering. - 1993. - V.41. I.1. - P. 43-54.
Terefe M., Tefera T., Sakhuja P.K. Effect of a formulation of Bacillus firmus on root-knot nematode Meloidogyne incognita infestation and the growth of tomato plants in the greenhouse and nursery // Journal of Invertebrate Pathology. - 2009. - V.100. - I. 2. - P. 94-99.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2025 Izdenister natigeler

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Атрибуция — Некоммерческое использование») 4.0 Всемирная.