Використання мікробної спільноти у попередньому сценарії вирощування Tagetes patula у місячній оранжереї

Козировська, НО, Корнійчук, ОС, Вознюк, ТМ, Ковальчук, МВ, Литвиненко, ТЛ, Рогуцький, ІС, Митрохин, ОВ, Естрела-Льопіс, ВР, Бородінова, ТІ, Машковська, СП, Фоїнг, БГ, Кордюм, ВА
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(5-6):221-225
https://doi.org/10.15407/knit2004.05.221
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Розроблено прототип замкненої системи рослина-мікроорганізми для демонстрації можливості вирощування перших рослин у місячній оранжереї. Попередній сценарій вирощування Tagetes patula L. у субстраті анортозиту, який подібний до місячної породи як за складом мінералів, так і за хімічною будовою, передбачає використання мікробної спільноти. Мікроорганізми слугували для запобіжного заселення субстрату з метою уникнення інфекції шкідливих мікроорганізмів, а також для видобування та доставки поживних елементів з анортозиту до рослин. Модельний консорціум силікатної бактерії, бактерій-антагоністів та мікоризних грибів забезпечував задовільний розвиток та цвітіння Tagetes patula L. у наземних умовах під впливом факторів, що обмежують розвиток рослини.
References: 
1.  Alexandrov V. G., Zak G. A. Bacteria, destroying alumosili-cates (silicious bacteria) // Microbiologia.—1950.—19.—P. 97—104 (in Russian).
2.  Brundrett M., Castro V. A., Thrasher A. N., et al. Microbial characterization during the early habitation of the international space station // Microbial Ecology.—2004.—47, N 2.— P. 119—126.
3.  Chistoserdova L., Laukel M., Portais J. C, et al. Multiple formate dehydrogenase enzymes in the facultative methylotrophMethylobacteriumextorquensAMI are dispensable for growth on methanol // J. Bacterid.—2004.—186.—1.—P. 22—28.
4.  Estrella-Liopis V. R., OvcharenkoF. D., Yurkova I. N. Diffusion layer of extracell metabolites and selective hetero-coagulation of mineral particles and microorganisms // Phys.-Chem. Mechanics and lyophility of Disperce Systems.—1991.— B22.—P. 1 — 10.
5.  Groudev S. N. Biobeneficiation of mineral raw materials // Minerals and Metallurgical Processing.—1999.—16, N 4.—P. 19—28.
6.  Killham K., Firestone M. K. Vesicular-arbuscular mycorrhizal mediation of grass response to acidic and heavy metal deposi­tion // Plant Soil.—1983.—72.—P. 32—48.
7.  King E. O., Ward M. K., Raney D. E. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescin// J. Lab. Clin. Med.—1954.—44.—P. 301—307.
8.  KozyrovskaN. O., Kovtunovych G. L., Lar O. V., et al. A modeling molecular plant-bacteria interactions // KosmichnaNaukaі Technologiya (Space Science and Technology).— 2002.—8.—P. 81—85.
9.  Lehman R. M., Roberto F. F., Earley D., et al. Attached and unattached bacterial communities in a 120-meter corehole in an acidic, crystalline rock aquifer // Appl. Environ. Microbiol.— 2001.—67.—P. 2095—2106.
10.  Lychak I. L. Petrology of Korosten Pluton. — Kyiv: Naukovadumka, 1983.—248 p.
11.  Malinovskaja I. M., Kosenko L. В.,Votcelko S. K., et al. Role of the Bacillus mucilaginosuspolysaccharide in the process of siliceous minerals destruction // Microbiologia.—1990.—59.— P. 70—78 (in Russian).
12.  Miller J. H. Experiments in molecular genetics. — Cold Spring Harbor Laboratory.—1972.—436 p.
13.  Mytrokhyn O. V., Bogdanova S. V., Shumlyanskyy L. V. Anorthosite rocks of Fedorivskyy suite (Korosten Pluton, Uk­rainian Shield) // Current problems of geological science. — Kyiv: Kyiv State University, 2003.—P. 53—57.
14.  Natarajan K. A., Modak J. M., Anand P. Some microbiological aspects of bauxite mineralization and beneficiation // Minerals and Metallurgical Processing.—1997.—14.—P. 47—53.
15.  Negrutska V. V., KozyrovskaN. O. Ecologically-friendly crop production with microbial inoculants. I. The Dual, technology for inoculant production // Int. Conf. Natural Ecosystems of the Carpathian Mountains Under Conditions of Intensive Anthropogenic Impact, October 4-7, 2001, Uzhhorod, Uk­raine.—2001.—P. 76—79.
16.  Phylips J. M., Hayman D. S. Improved procedures for clearing and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection // Trans. Br. Mycol. Soc—1970.—55.—P. 158—161.
17.  RohwerderТ.,GehrkeТ., Kinzler K., et al. Bioleaching review part A: Progress in bioleaching: fundamentals and mechanisms of bacterial metal sulfide oxidation // Appl. Microbiol. Biotech- nol.—2003.—63.—P. 239—248.
18.  Sorotchinski B. V., KozyrovskaN. O. Biotechnological aspects of phytoremediation of the objects in the environment from radionuclide pollution // Agrobiotechnology.—1998.—2.—P. 123—130 (in Ukrainian).
19.  Styriakova I., Styriak I., Galko I., et al. The release of iron-bearing minerals and dissolution of feldspars by hetero­trophic bacteria of Bacillus species // Ceramics-silikaty.— 2003.—47.—P. 20—26.
20.  Того M., Azcon R., Barea J. Improvement of arbuscular mycorrhiza development by inoculation of soil with phosphate-solubilizing rhizobacteria to improve rock phosphate bioavaila­bility ((sup32)P) and nutrient cycling // Appl. Environ. Microbiol.—1997.—63.—P. 4408—4412.
21.  Vandevivere P., Kirchman D. L. Attachment stimulates ex-opolysaccharide synthesis by a bacterium // Appl. Environ. Microbiol.—1993.—59.—P. 3280—3286.
22.  Van Loosdrecht M. С M., Lyklema J., Norde W., et al. Influence of interfaces on microbial activity // Microbiol. Rev.—1990.—54.—P. 75—87.
23.  Yan L., Boyd K. G., Adams D. R., et al. Biofilm-specific cross-species induction of antimicrobial compounds in bacilli // Appl. Environ. Microbiol.—2003.—69.—P. 3719—3727.

24.  Zakharova I. Ya., Kosenko L. B. Methods of microbial polysac­charides study. — Kyiv: Naukovadumka, 1982.—P. 9—10 (in Russian).