Влияние липополисахаридов ризосферных бактерий на рост микрорастений картофеля в условиях in vitro

Авторы

  • Мария Федоровна Иванова Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Екатерина Евгеньевна Костина Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Юлия Анатольевна Филипьечева ИБФРМ РАН Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, ФИЦ «Саратовский научный центр РАН»
  • Юлия Петровна Федоненко ИБФРМ РАН Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов, ФИЦ «Саратовский научный центр РАН»
  • Александра Александровна Криворучко Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
  • Анастасия Сергеевна Астанкова Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
  • Оксана Викторовна Ткаченко Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова
  • Геннадий Леонидович Бурыгин Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова

DOI:

https://doi.org/10.28983/asj.y2024i3pp23-28

Ключевые слова:

картофель, клональное микроразмножение in vitro, ризобактерии, липополисахарид

Аннотация

Липополисахариды как одни из преобладающих компонентов поверхности грамотрицательных бактерий вовлечены во взаимодействие микроорганизмов с различными объектами среды, в том числе и с растениями. В данной работе изучено влияние липополисахаридов шести бактериальных штаммов разных таксономических групп на рост микрорастений картофеля сорта Кондор в условиях in vitro. Показано, что наибольший положительный эффект на такие параметры, как длина побега, суммарная длина корней, сухая масса побегов и корней оказали липополисахариды штаммов Ochrobactrum quorumnocens T1Kr02 и Azospirillum thiophilum BV-S, О-полисахариды которых состоят полностью или в большей степени из остатков 6-дезоксигексоз (фукозы и рамнозы). Результаты могут быть использованы для более быстрого выбора эффективных липополисахаридов и бактерий, их продуцирующих, в качестве стимуляторов роста микрорастений в условиях культивирования in vitro.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Библиографические ссылки

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Т.1. Сорта растений. М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2023. 631 с.

Характеристика структуры и генов биосинтеза О-антигенов Azospirillum zeae N7(T), Azospirillum melinis TMCY 0552(T) и Azospirillum palustre B2(T) / Е. Н. Сигида [и др.] // Биоорганическая химия. 2022. № 48(3). С. 302–312. DOI: 10.31857/S0132342322030174.

Характеристика липополисахаридов бактерий рода Azospirillum, отнесенных к серогруппе II / Е. Н. Сигида [и др.] // Микробиология. 2014. № 83(4):. С. 416–425. DOI: 10.7868/S0026365614040156.

Dow M., Newman M. A., von Roepenack E. The induction and modulation of plant defense responses by bacterial lipopolysaccharides // Annu. Rev. Phytopathol. 2000;38:241–261. DOI: 10.1146/annurev.phyto.38.1.241.

Effect of Azospirillum brasilense Sp245 lipopolysaccharides on wheat plant development / E. Ch?vez-Herrera, A. A. Hern?ndez-Esquivel, E. Castro-Mercado, E. Garc?a-Pineda // J. Plant Growth Regul. 2018;37:859–866. DOI: 10.1007/s00344-018-9782-2.

Effect of bacterial lipopolysaccharides on morphogenetic activity in wheat somatic calluses/ N. V. Evseeva, O. V. Tkachenko, G. L. Burygin, L. Y. Matora, Y. V. Lobachev, S. Y. Shchyogolev // World J. Microbiol. Biotechnol. 2018;34:3. DOI: 10.1007/s11274-017-2386-3.

Galanos C., L?deritz O., Westphal O. A new method for the extraction of R lipopolysaccharides // Eur. J. Biochem. 1969;9:245–249. DOI: 10.1111/j.1432–1033.1969.tb00601.x.

Kutschera A., Ranf S. The multifaceted functions of lipopolysaccharide in plant-bacteria interactions // Biochimie. 2019;159:93–98. DOI: 10.1016/j.biochi.2018.07.028.

Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962;15:473–497.

Morphogenesis of wheat calluses treated with Azospirillum lipopolysaccharides / O. V. Tkachenko, G. L. Burygin, N. V. Evseeva, Y. P. Fedonenko, L. Y. Matora, Y. V. Lobachev, S. Y. Shchyogolev // Plant Cell, Tissue Organ Cult. 2021;147(1):147–155. DOI: 10.1007/s11240-021-02114-2.

Orlikowska T., Nowak K., Reed B. Bacteria in the plant tissue culture environment // Plant Cell Tissue Organ Cult. 2017;128:487–508. doi: 10.1007/s11240-016-1144-9.

Plant growth-promoting rhizobacteria for sustainable agricultural production / L. A. de Andrade, C. H. Santos, E. T. Frezarin L. R., Sales, E. C. Rigobelo // Microorganisms. 2023;11(4):1088. DOI: 10.3390/microorganisms11041088.

Structure, gene cluster of the O antigen and biological activity of the lipopolysaccharide from the rhizospheric bacterium Ochrobactrum cytisi IPA7.2 / E. N. Sigida, K. Y. Kargapolova, A. S. Shashkov, E. L. Zdorovenko, T. S. Ponomaryova, A. A. Meshcheryakova, O. V. Tkachenko, G. L. Burygin, Y. A. Knirel // Int. J. Biol. Macromol. 2020;154:1375–1381. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2019.11.017.

Загрузки

Опубликован

2024-03-18

Выпуск

Раздел

Агрономия

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)