Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ<.>)
Общее количество найденных документов : 58
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-58 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 95.02-04Б2.003

    Bonego, C. M.

    A new reversed-phase HPLC method for the separation of bacteriochlorophyll homologues from green sulfur bacteria [Text] / C. M. Bonego, L. J. Garcia-Gill // 8th Int. Symp. Phototrophic Prokaryotes, Urbino, Sept. 10-15, 1994. - S. l., 1994. - P120
Перевод заглавия: Новый метод разделения гомологов бактериохлорофилла из зеленой серобактерии, основанный на применении высокоэффективной жидкостной хроматографии в обращенных фазах
Аннотация: Новый метод, основанный на применении ВЭЖХ в обращенных фазах, позволяет за короткое время (60 мин) разделять бактериохлорофиллы с, d, и е и их гомологи из популяций фототрофных зеленых серобактерий. Предхроматографическая обработка препаратов заключается в их обработке 1 М р-ром ацетата аммония (ион парный агент), повышающего степень разделения гомологов сходной полярности. Метод также позволяет разделять мажорные каротиноиды и пигменты растений. Использование метода позволит избегать типичных ошибок идентификации пигментов в перекрывающихся природных прокариотных и эукариотных популяциях. Испания, Lab. of Microbiol., Univ. of Girona, Hospital 6, Е-17071 Girona.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.05.07
Рубрики: БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛ
ГОМОЛОГИ БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛА

ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

МЕТОД РАЗДЕЛЕНИЯ

ВЭЖХ

ПРИМЕНЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Garcia-Gill, L.J.

2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 95.02-04Б2.035

    Cahill, Arla D.

    Polyclonal antibodies to chlorosome proteins as probes for green bacteria [Text] / Arla D. Cahill, John F. Stolz // 8th Int. Symp. Phototrophic Prokaryotes, Urbino, Sept. 10-15, 1994. - S. l., 1994. - P116
Перевод заглавия: Поликлональные антитела к белкам хлоросом как маркеры зеленых бактерий
Аннотация: Получены антитела к белкам хлоросом зеленых серобактерий семейства Chlorobiaceae. Данные антисыворотки не реагировали с Chloroflexus aurantiacus. Эксперименты по иммунофлуоресценции с использованием целых клеток этих бактерий указывают на возможность иммунного мечения видов зеленых серобактерий для их дифференциирования в культурах и природных популяциях. США, Dep. of Biological Sci., Duquesne Univ., Pittsburgh PA 15282.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.07.17 + 341.27.23.02
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
ДИФФЕРЕНЦИРОВКА

ХЛОРОСОМЫ

БЕЛКИ ХЛОРОСОМ

ПОЛИКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА

ПОЛУЧЕНИЕ

МАРКЕРЫ


Доп.точки доступа:
Stolz, John F.

3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 95.02-04Б2.124

    Borrego, C. M.

    Adsorption of metal ions to cell walls of green phototrophic sulphur bacteria [Text] / C. M. Borrego, L. J. Garcia-Gil // 11 Int. Symp. Environ. Biogeochem., Salamaca, Sept. 27 - Oct. 1, 1993. - Salamanca, 1993. - P4
Перевод заглавия: Адсорбция ионов металлов клеточными стенками зеленых фототрофных серных бактерий
Аннотация: Исследовали способность клеточных стенок зеленых серобактерий р. Chlorobium адсорбировать металлы (Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Pb, Cd в конц-ии до 3 мМ). Согласно полученным данным адсорбция металлов (независимо от того, какой металл связывается), является быстрым и пассивным процессом. Удельная конц-ия металлов была прямо пропорциональна их конц-ии в среде. Сродство к металлам C. phaeobacteroides оказалось в 2-70 раз выше, чем у С. limicola (в зависимости от исследуемого металла). Испания, Inst. of Aqua. Ecol., Univ. of Girona Pl. Hospital, 6; E-17071.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.02 + 341.27.19.13.07
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
CHLOROBIUM (BACT.)

МЕТАЛЛЫ

ИОНЫ МЕТАЛЛОВ

АДСОРБЦИЯ

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА


Доп.точки доступа:
Garcia-Gil, L.J.

4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 95.10-04Б2.43

    Nogales, Balbina.

    Susceptibility of various purple and green sulfur bacteria to different antimicrobial agents [Text] / Balbina Nogales, Ricard Guerrero, Isabel Esteve // FEMS Microbiol. Lett. - 1994. - Vol. 123, N 1-2. - P37-42 . - ISSN 0378-1097
Перевод заглавия: Восприимчивость разных пурпурных и зеленых серных бактерий к различным антимикробным веществам
Аннотация: Методом диффузии в агар авт. исследовали чувствительность ряда фототрофных аноксигенных бактерий (из рр. Chromatium, Thiocapsa и Chlorobium) к различным антимикробным в-вам. Бактерии выращивали в чашках Петри на среде с тиоацетамидом в качестве источника восстановленной серы. Из проверенных соединений штаммы C. limicola оказали наиболее чувствительны к амоксиллину, эритромицину и налидиксовой к-те, а пурпурные бактерии - к гентамицину и нетилмицину. Ни один из штаммов не был чувствителен к оксациллину и комплексу триметоприм + сульфаметоксазол. Определены (на границе зоны подавления роста) критические ингибирующие конц-ии колистина, митомицина C, пенициллина G, рифампицина и стрептомицина. Из полученных рез-тов следует, что с помощью колистина, митомицина и пенициллина можно селективно подавить рост C. limicola, а с помощью стрептомицина и др. аминоглюкозидных антибиотиков - создать условия, селективно подавляющие рост пурпурных бактерий. Испания, Inst. of Fundamental Biol. and Dep. Genetics and Microbiol., Autonomous Univ. of Barcelona, E-08193, Bellaterra. Библ. 11
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.07.07.07
Рубрики: СЕРНЫЕ ПУРПУРНЫЕ БАКТЕРИИ
ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ПОДАВЛЕНИЕ РОСТА


Доп.точки доступа:
Guerrero, Ricard; Esteve, Isabel

5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 96.01-04Б2.61

   

    Paths of deactivation of excited bacteriochlorophyll c in the green photosynthetic bacterium Prosthecochloris aestuarii [Text] / A. Dudkowiak [et al.] // Photosynthetica. - 1994. - Vol. 30[!], N 2. - P183-191 . - ISSN 0300-3604
Перевод заглавия: Пути дезактивации возбужденного бактериохлорофилла c у зеленой фотосинтезирующей бактерии Prosthecochloris aestuarii
Аннотация: У зеленой серобактерии Prostecochloris aestuarii исследовали спектры поглощения, флуоресценции, ослабление эмиссии и фотоакустический спектр. Клетки выращивали в жидкой, вязкой и плотной (изотропной и анизотропной) среде. Для создания анизотропной среды использовали натянутую пленку (волокно) поливинилового спирта. При исследовании поляризованных спектров поглощения клеток обнаружено, что моменты Q[y]-транзиции бактериохлорофилла (Бхл) c хлоросом почти всегда параллельны оси волокна. При длительном хранении некоторых проб в них происходила деградация БХл c, что сопровождалось появлением пигмента с максимумом поглощения при 670 нм, не ориентированного относительно волокон. Предположительно этим пигментом является деградировавший Бхл c или бактериофеофитин c. Анализ спектра флуоресценции нативных клеток выявил 3 компонента с максимумами 754, 781 и 813 нм. Первый компонент, видимо, связан с агрегированным Бхл c, а 2 других - с комплексами Бхл a. В фотоакустическом спектре наблюдались 2 хорошо выраженных максимума Бхл c хлоросом при 748 и 765 нм. Фотоакустический максимум при 830 нм предположительно связан с реакционным центром, при 733 нм - с каротиноидами, а при 446 нм - с агрегатами Бхл c, связанного с хлоросомами. Польша, Inst. of Physics, Poznan Univ. of Technol., PL-60-965 Poznan. Библ. 23
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.07.07.07
Рубрики: PROSTECOCHLORIS AESTUARII (BACT.)
ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛ

БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛ C

ДЕЗАКТИВАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Dudkowiak, A.; Cegielski, R.; Ptak, A.; Planner, A.; Chrzumnicka, E.; Hanyz, I.; Frackowiak, D.

6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 96.07-04Б2.46

    Wynne, D.

    The effect of light and phosphate concentrations on phosphatase activities of the photosynthetic bacterium Chlorobium spp. [Text] / D. Wynne, Ben-Dan T. Bergstein // Can. J. Microbiol. - 1995. - Vol. 41, N 3. - P278-283 . - ISSN 0008-4166
Перевод заглавия: Влияние света и концентрации фосфата на активность фосфатазы фотосинтезирующих бактерий Chlorobium spp
Аннотация: Зеленые серобактерии Chlorobium phaeobacteroides и C. limicola выращивали при разной конц-ии фосфата (Ф) и интенсивности света. Рост культур оценивали по численности клеток, кол-ву белка и содержанию пигментов. У обоих видов изменение всех 3 параметров в ответ на изменение конц-ии Ф в среде было, в целом, сходным. В ответ на уменьшение интенсивности света у C. limicola констатировано увеличение содержания пигментов, а кроме того, удлинение лаг-периода. Падение конц-ии Ф вызывало у обоих видов увеличение активности внутри- и внеклеточной фосфатаз, что подтверждает их индуцибельный характер. При высокой конц-ии Ф обнаруживалась остаточная активность фосфатазы, возможно, конститутивной. При всех уровнях освещения активность внеклеточной щелочной и кислой фосфатаз была низкой и примерно одинаковой. Активность внутриклеточной фосфатазы была выше, и ее зависимость от света подчинялась кинетике насыщения. Щелочная фосфатаза была более чувствительная к свету, чем кислая. При низкой конц-ии А активности внутриклеточных фосфатаз были высокими и примерно одинаковыми во всем диапазоне исследованных интенсивностей света, в то время как активности внеклеточных ферментов были низкими, но увеличивались при снижении интенсивности света. Библ. 18
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.07.07.07 + 341.27.19.02
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
CHLOROBIUM PHAEOBACTEROIDES (BACT.)

CHLOROBIUM LIMICOLA (BACT.)

РОСТ

ВЛИЯНИЕ

ФОСФАТЫ

ФОСФАТАЗА

АКТИВНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Bergstein, Ben-Dan T.

7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 96.12-04Б2.124

    Khatipov, Emir-Asan A.

    Characterization of ammonium and methylamine transport systems in phototrophic sulfur bacteria [Text] / Emir-Asan A. Khatipov, Ruslan N. Ivanovsky // FEMS Microbiol. Lett. - 1995. - Vol. 134, N 1. - P103-108 . - ISSN 0378-1097
Перевод заглавия: Характеристика систем транспорта аммония и метиламина у фототрофных серных бактерий
Аннотация: Установлено, что у зеленой серобактерии Chlorobium limicola и пурпурной серобактерии Thiocapsa roseopersicina транспорт аммония и метиламина в клетки осуществляется с помощью общей транспортной системы. Оптимальное значение рН (для транспортных систем C. limicola и T. roseopersicina, соотв.) составляет 7,0 и 7,5; максимальная скорость р-ции V[max] - 0,6 и 4,2 нмоль*мин{-1} (мг белка){-1}; K[м] - 5,9*10{-5} и 1,3*10{-5} М. Транспорт метиламина может быть энергизован за счет приложенного искусственного диффузионного потенциала K{+} и ингибируется тетрафенилфосфонием или валиномицином+K{+}. Полученные данные свидетельствуют о том, что транспорт метиламина в клетки обеих бактерий осуществляется исключительно за счет градиента мембранного потенциала ('ДЕЛЬТА''ПСИ'). Россия, МГУ, Москва. Библ. 17
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.11
Рубрики: СЕРНЫЕ ПУРПУРНЫЕ БАКТЕРИИ
THIOCAPSA ROSEOPERSICINA (BACT.)

ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

CHLOROBIUM LIMICOLA (BACT.)

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

АММОНИЙ

МЕТИЛАМИН


Доп.точки доступа:
Ivanovsky, Ruslan N.

8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 96.12-04Б3.29

    Khatipov, Emir-Asan A.

    Characterization of ammonium and methylamine transport systems in phototrophic sulfur bacteria [Text] / Emir-Asan A. Khatipov, Ruslan N. Ivanovsky // FEMS Microbiol. Lett. - 1995. - Vol. 134, N 1. - P103-108 . - ISSN 0378-1097
Перевод заглавия: Характеристика систем транспорта аммония и метиламина у фототрофных серных бактерий
Аннотация: Установлено, что у зеленой серобактерии Chlorobium limicola и пурпурной серобактерии Thiocapsa roseopersicina транспорт аммония и метиламина в клетки осуществляется с помощью общей транспортной системы. Оптимальное значение рН (для транспортных систем C. limicola и T. roseopersicina, соотв.) составляет 7,0 и 7,5; максимальная скорость р-ции V[max] - 0,6 и 4,2 нмоль*мин{-1} (мг белка){-1}; K[м] - 5,9*10{-5} и 1,3*10{-5} М. Транспорт метиламина может быть энергизован за счет приложенного искусственного диффузионного потенциала K{+} и ингибируется тетрафенилфосфонием или валиномицином+K{+}. Полученные данные свидетельствуют о том, что транспорт метиламина в клетки обеих бактерий осуществляется исключительно за счет градиента мембранного потенциала ('ДЕЛЬТА''ПСИ'). Россия, МГУ, Москва. Библ. 17
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.02
Рубрики: СЕРНЫЕ ПУРПУРНЫЕ БАКТЕРИИ
THIOCAPSA ROSEOPERSICINA (BACT.)

ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

CHLOROBIUM LIMICOLA (BACT.)

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

АММОНИЙ

МЕТИЛАМИН


Доп.точки доступа:
Ivanovsky, Ruslan N.

9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 97.05-04Б2.68

    Wahlund, Thomas M.

    Carbon dioxide fixation in the thermophilic green sulfur bacterium Chlorobium tepidum [Text] / Thomas M. Wahlund, F.Robert Tabita // Divers., Genet. and Physiol. Photosynth. Prokaryotes: Conf., Bloomington, Indiana, Oct. 18-20, 1996. - S.l., 1996. - P13
Перевод заглавия: Фиксация CO[2] термофильной зеленой серобактерией Chlorobium tepidum
Аннотация: Облигатно фототрофная термофильная зеленая серобактерия Chlorobium tepidum фиксирует CO[2] через восстановительный цикл трикарбоновых к-т (ВЦТК). Наибольшая активность ключевых ферментов данного пути (2-оксоглутаратсинтазы, АТФ-цитратлиазы и пируватсинтазы) наблюдается у клеток, выросших в фотоавтотрофных условиях. Авт. выделили, очистили и охарактеризовали АТФ-изоцитратлиазу. Оптимальное значение pH для активности фермента 8,5, оптимальная т-ра 48'ГРАДУС'C. Кинетика р-ции (для цитрата, КоА и АТФ) подчиняется уравнению Михаэлиса-Ментен. Мол. масса фермента около 520-550 кД. С помощью метода ЭФ в ПААГ удается обнаружить 2 основные полосы (65 кД и 44 кД) и минорную полосу (около 120-130 кД). Активный сайт фермента связан с фрагментом с мол. массой 65 кД. Авт. считают, что фермент является тетрамером, состоящим их 4 одинаковых субъединиц с мол. массой 120-130 кД, к-рые распадаются на фрагменты с мол. массами 64 и 44 кД в результате протеолиза. Получены мутанты C. tepidum, не способные к фотоавтотрофному росту, а также их ревертанты. Их изучение должно помочь выяснить молекулярные механизмы регуляции ВЦТК у C. tepidum. США, The Ohio st. Univ. Columbus, OH 43210
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.09.19
Рубрики: CHLOROBIUM TEPIDUM (BACT.)
ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

ФИКСАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

ФЕРМЕНТЫ

КЛЮЧЕВЫЕ ФЕРМЕНТЫ

АКТИВНОСТЬ


Доп.точки доступа:
Tabita, F.Robert

10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 97.05-04Б2.108

    Yoon, Ki-Seok.

    Purification and characterization of pyruvate synthase and ferredoxin from Chlorobium tepidum [Text] / Ki-Seok Yoon, Thomas M. Wahlund, F.Robert Tabita // Divers., Genet. and Physiol. Photosynth. Prokaryotes: Conf., Bloomington, Indiana, Oct. 18-20, 1996. - S.l., 1996. - P19
Перевод заглавия: Очистка и характеристика пируватсинтазы и ферредоксина из Chlorobium tepidum
Аннотация: Термофильная фототрофная зеленая серобактерия Chlorobium tepidum фиксирует N[2] при т-ре до 60'ГРАДУС'C, оптимум функционирования нитрогеназы 48'ГРАДУС'C. Ассимиляция CO[2] осуществляется через восстановительный цикл трикарбоновых к-т. Описаны выделение, очистка и свойства одного из ключевых ферментов данного пути, пируватсинтазы (пируват:ферредоксин или флаводоксин-оксидоредуктазы, КФ 1.2.7.1.; ПС), а также ферредоксина (Фд). Активность ПС определяли в присутствии пирувата, КоА и метилвиологена. С 2-оксоглутаратом р-ции не наблюдалось. Очищенный фермент имеет мол. массу около 2400 кД и является гомодимером, мол. масса субъединиц около 120 кД. Мол. масса Фд равна около 16 кД, в его состав входит 1 полипептид. ПС и Фд чувствительны к O[2], но сохраняют стабильность в анаэробных условиях. Отмечено также, что в клетках C. tepidum содержится много флаводоксина, к-рый может участвовать в различных р-циях метаболизма, в том числе, фотосинтезе, ассимиляции CO[2] и N[2]. США, Dep. of Microbiol., The Ohio St. Univ., Columbus, OH 43210-1292. Библ. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.15
Рубрики: CHLOROBIUM TEPIDUM (BACT.)
ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

ПИРУВАТСИНТАЗА

ФЕРРЕДОКСИН

ОЧИСТКА

ХАРАКТЕРИСТИКА


Доп.точки доступа:
Wahlund, Thomas M.; Tabita, F.Robert

11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 97.06-04Б3.101

    Yoon, Ki-Seok.

    Purification and characterization of pyruvate synthase and ferredoxin from Chlorobium tepidum [Text] / Ki-Seok Yoon, Thomas M. Wahlund, F.Robert Tabita // Divers., Genet. and Physiol. Photosynth. Prokaryotes: Conf., Bloomington, Indiana, Oct. 18-20, 1996. - S.l., 1996. - P19
Перевод заглавия: Очистка и характеристика пируватсинтазы и ферредоксина из Chlorobium tepidum
Аннотация: Термофильная фототрофная зеленая серобактерия Chlorobium tepidum фиксирует N[2] при т-ре до 60'ГРАДУС'C, оптимум функционирования нитрогеназы 48'ГРАДУС'C. Ассимиляция CO[2] осуществляется через восстановительный цикл трикарбоновых к-т. Описаны выделение, очистка и свойства одного из ключевых ферментов данного пути, пируватсинтазы (пируват:ферредоксин или флаводоксин-оксидоредуктазы, КФ 1.2.7.1.; ПС), а также ферредоксина (Фд). Активность ПС определяли в присутствии пирувата, КоА и метилвиологена. С 2-оксоглутаратом р-ции не наблюдалось. Очищенный фермент имеет мол. массу около 2400 кД и является гомодимером, мол. масса субъединиц около 120 кД. Мол. масса Фд равна около 16 кД, в его состав входит 1 полипептид. ПС и Фд чувствительны к O[2], но сохраняют стабильность в анаэробных условиях. Отмечено также, что в клетках C. tepidum содержится много флаводоксина, к-рый может участвовать в различных р-циях метаболизма, в том числе, фотосинтезе, ассимиляции CO[2] и N[2]. США, Dep. of Microbiol., The Ohio St. Univ., Columbus, OH 43210-1292. Библ. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.07
Рубрики: CHLOROBIUM TEPIDUM (BACT.)
ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

ПИРУВАТСИНТАЗА

ФЕРРЕДОКСИН

ОЧИСТКА

ХАРАКТЕРИСТИКА


Доп.точки доступа:
Wahlund, Thomas M.; Tabita, F.Robert

12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 98.01-04Б2.11

    Overmann, Jorg.

    Phylogeny and molecular fingerprinting of green sulfur bacteria [Text] / Jorg Overmann, Christian Tuschak // Arch. Microbiol. - 1997. - Vol. 167, N 5. - P302-309 . - ISSN 0302-8933
Перевод заглавия: Филогения и молекулярный фингерпринтинг зеленых серных бактерий
Аннотация: У 9 штаммов зеленых серобактерий (ЗСБ) определена последовательность 16 S рДНК. Сравнение ее с известными последовательностями 16 S рДНК 4 представителей ЗСБ, а также ряда др. эубактерий подтвердило высокую степень родства (коэффициент сходства 90,1%, значение K[nuk]0,11%) между представителями Chlorobiaceae. На филогенетическом древе эубактерий эта группа образует самостоятельную обособленную ветвь. Отмечается, что морфологические признаки, наличие/отсутствие газовых вакуолей и состав пигментов слабо коррелируют с филогенетическими взаимоотношениями ЗСБ, большее таксономическое значение имеет характер размножения клеток. Авт. анализируют также возможность применения различных методов мол. фингерпринтинга для обнаружения и быстрой идентификации ЗСБ. Германия, Inst. fur Chemie und Biologie des Meeres, Postfach 2503, D-26111 Oldenburg. Библ. 20
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.15.09
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
ТАКСОНОМИЯ

ФИНГЕРПРИНТЫ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ФИНГЕРПРИНТИНГ

ФИЛОГЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Tuschak, Christian

13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 98.08-04Б2.134

   

    Distibution of bacteriochlorophyll homologs in natural populations of brown-colored phototrophic sulfur bacteria [Text] / C. M. Borrego [et al.] // FEMS Microbiol. Ecol. - 1997. - Vol. 24, N 4. - P301-309 . - ISSN 0168-6496
Перевод заглавия: Распределение гомологов бактериохлорофилла в естественных популяциях коричнево-окрашенных фототрофных серных бактерий
Аннотация: В озерах Испании, Германии, Австрии и США (исследовано 19 водоемов) определяли содержание и соотношение различных гомологов бактериохлорофилла (Б) e, характерного для коричнево-окрашенных видов зеленых серобактерий. В среднем, в природных популяциях бактерий соотношение Б e[1], e[2], e[3] и e[4] составляло, соответственно, 0,02%, 24,92%, 35,3% и 39,9%. При лаб. культивировании тех же видов в оптимальных условиях роста соотношение Б e[1], e[2], e[3] и e[4] было иным: 4,95%, 50,34%, 28,99% и 15,6%, соответственно. Установлена связь пигментного состава клеток в популяции с условиями их освещения. Поэтому, хотя соотношение гомологов Б и не является таксономическим критерием, его измерение в полевых исследованиях может дать полезную информацию о физиологическом составе клеток в популяции и световом режиме водоема. Испания, Lab. of Microbiol. Inst. of Aquatic Ecology, Univ. of Girona, Campus Montilivi, E-17071 Girona. Библ. 34
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.09
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛ E

ГОМОЛОГИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОПУЛЯЦИИ

ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ


Доп.точки доступа:
Borrego, C.M.; Garcia-Gil, L.J.; Vila, X.; Cristina, X.P.; Figueras, J.B.; Abella, C.A.

14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 98.08-04Б3.146

   

    Distibution of bacteriochlorophyll homologs in natural populations of brown-colored phototrophic sulfur bacteria [Text] / C. M. Borrego [et al.] // FEMS Microbiol. Ecol. - 1997. - Vol. 24, N 4. - P301-309 . - ISSN 0168-6496
Перевод заглавия: Распределение гомологов бактериохлорофилла в естественных популяциях коричнево-окрашенных фототрофных серных бактерий
Аннотация: В озерах Испании, Германии, Австрии и США (исследовано 19 водоемов) определяли содержание и соотношение различных гомологов бактериохлорофилла (Б) e, характерного для коричнево-окрашенных видов зеленых серобактерий. В среднем, в природных популяциях бактерий соотношение Б e[1], e[2], e[3] и e[4] составляло, соответственно, 0,02%, 24,92%, 35,3% и 39,9%. При лаб. культивировании тех же видов в оптимальных условиях роста соотношение Б e[1], e[2], e[3] и e[4] было иным: 4,95%, 50,34%, 28,99% и 15,6%, соответственно. Установлена связь пигментного состава клеток в популяции с условиями их освещения. Поэтому, хотя соотношение гомологов Б и не является таксономическим критерием, его измерение в полевых исследованиях может дать полезную информацию о физиологическом составе клеток в популяции и световом режиме водоема. Испания, Lab. of Microbiol. Inst. of Aquatic Ecology, Univ. of Girona, Campus Montilivi, E-17071 Girona. Библ. 34
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.02
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
БАКТЕРИОХЛОРОФИЛЛ E

ГОМОЛОГИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОПУЛЯЦИИ

ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ


Доп.точки доступа:
Borrego, C.M.; Garcia-Gil, L.J.; Vila, X.; Cristina, X.P.; Figueras, J.B.; Abella, C.A.

15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 99.01-04Б2.37

    Wahlund, Thomas M.

    The reductive tricarboxylic acid cycle of carbon dioxide assimilation: Initial studies and purification of ATP-citrate lyase from the green sulfur bacterium Chlorobium tepidum [Text] / Thomas M. Wahlund, F.Robert Tabita // J. Bacteriol. - 1997. - Vol. 179, N 15. - P4859-4867 . - ISSN 0021-9193
Перевод заглавия: Восстановительный цикл трикарбоновых кислот ассимиляции CO[2]: начальные исследования и очистка АТФ: цитратлиазы из зеленой серной бактерии Chlorobium tepidum
Аннотация: Умеренно термофильная зеленая серная бактерия C. tepidum фиксирует СО[2] через восстановительный цикл трикарбоновых к-т (цикл Арнона). Выделен и очищен один из ключевых ферментов данного пути, АТФ-зависимая цитратлиаза (ЦЛ). Он имеет мол. массу около 550 000, предположительно состоит из идентичных субъединиц (135 000) и распадается на 2 основных белка: с мол. массой 65 000 и 42 000 Д. По структуре и каталитическим свойствам фермент близок к ЦЛ, выделенным из др. прокариотных и эукариотных микроорганизмов, в частности, зеленой серобактерии C. limicola. В отличие от др. изученных ЦЛ фермент не активен при замене АТФ на ГТФ и не может использовать Cu{2+} вместо Mg{2+}. Авт. отмечают, что ЦЛ из C. tepidum может служить удобной моделью для изучения функционирования и регуляции этого фермента. США, Dep. of Microbiol. and Plant Molec. Biol./Biotechnol. Program, The Ohio St. Univ., Columbus, OH 43210-1292. Библ. 40
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.09.19 + 341.27.17.09.15
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
CHLOROBIUM TEPIDUM (BACT.)

ШТАММ TLS

АССИМИЛЯЦИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

ЦИТРАТЛИАЗА


Доп.точки доступа:
Tabita, F.Robert

16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 99.01-04Б2.69

   

    Growth of green sulphur bacteria in experimental benthic oxygen, supphide, pH and light gradients [Text] / Olivier Pringault [et al.] // Microbiology. - 1998. - Vol. 144, N 4. - P1051-1061 . - ISSN 1350-0872
Перевод заглавия: Бентосный рост зеленых серных бактерий в экспериментальном градиенте кислорода, сульфида, рН и света
Аннотация: Зеленую серную бактерию Prosthecochloris aestuarii штамм СЕ 2401 выращивали в специальной бентосной камере в условиях экспериментального градиента конц-ий O[2], сульфида и кол-ва света. За время инкубации (5 нед.) бактерия развивалась в виде тонкой пленки на глубине 2,2-3,5 мм ниже поверхности осадка, где создавались анаэробные условия. Рост был лимитирован диффузией сульфида. Отмечены 2 пика ослабления света, обусловленные бактериохлорофиллом (Бхл) с (750 нм) и a (800 нм). Соотношение Бхл a:c меняется с глубиной, что свидетельствует о существовании у P. aestuarii хроматической адаптации. Насыщение фотосинтеза наступает при интенсивности света (430-830 нм) более 2 мкмоль фотонов м{-2} c{-2}. Обсуждаются некоторые аспекты физиологии и экологии P. aestuarii. Франция, Lab. d'Oceanographie Biologique, Universite Bordeaux 1, CNRS-URA 197, F-33120 Arcachon. Библ. 52
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.19.09
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
PROSTHECOCHLORIS AESTUARII (BACT.)

ШТАММ СЕ 2401

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

УСЛОВИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ

БЕНТОСНАЯ КАМЕРА

РОСТ

ЛИМИТИРУЮЩИЕ СУБСТРАТЫ

АДАПТАЦИЯ

ФОТОАДАПТАЦИЯ


Доп.точки доступа:
Pringault, Olivier; Kuhl, Michael; de, Wit Rutger; Caumette, Pierre

17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 99.01-04Б3.89

    Wahlund, Thomas M.

    The reductive tricarboxylic acid cycle of carbon dioxide assimilation: Initial studies and purification of ATP-citrate lyase from the green sulfur bacterium Chlorobium tepidum [Text] / Thomas M. Wahlund, F.Robert Tabita // J. Bacteriol. - 1997. - Vol. 179, N 15. - P4859-4867 . - ISSN 0021-9193
Перевод заглавия: Восстановительный цикл трикарбоновых кислот ассимиляции CO[2]: начальные исследования и очистка АТФ: цитратлиазы из зеленой серной бактерии Chlorobium tepidum
Аннотация: Умеренно термофильная зеленая серная бактерия C. tepidum фиксирует СО[2] через восстановительный цикл трикарбоновых к-т (цикл Арнона). Выделен и очищен один из ключевых ферментов данного пути, АТФ-зависимая цитратлиаза (ЦЛ). Он имеет мол. массу около 550 000, предположительно состоит из идентичных субъединиц (135 000) и распадается на 2 основных белка: с мол. массой 65 000 и 42 000 Д. По структуре и каталитическим свойствам фермент близок к ЦЛ, выделенным из др. прокариотных и эукариотных микроорганизмов, в частности, зеленой серобактерии C. limicola. В отличие от др. изученных ЦЛ фермент не активен при замене АТФ на ГТФ и не может использовать Cu{2+} вместо Mg{2+}. Авт. отмечают, что ЦЛ из C. tepidum может служить удобной моделью для изучения функционирования и регуляции этого фермента. США, Dep. of Microbiol. and Plant Molec. Biol./Biotechnol. Program, The Ohio St. Univ., Columbus, OH 43210-1292. Библ. 40
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.07
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
CHLOROBIUM TEPIDUM (BACT.)

ШТАММ TLS

АССИМИЛЯЦИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ

ЦИТРАТЛИАЗА


Доп.точки доступа:
Tabita, F.Robert

18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 99.08-04Б2.45

    Baneras, L.

    Influence fo light and sulfide on the polyphosphate formation by sulfur phototrophic bacteria [Text] / L. Baneras, L. J. Garcia-Gil // Beijerinck Centenn. "Microb. Physiol. and Gene Regul.: Emerg. Princ. and Appl.", The Hague, 10-14 Dec., 1995. - Delft, 1995. - P420-421 . - ISBN 90-407-1213-1
Перевод заглавия: Влияние света и сульфида на образование полифосфата серными фототрофными бактериями
Аннотация: Интенсивное развитие фототрофных бактерий в водоемах часто совпадает с ростом конц-ии в воде фосфатов. Исследовали кинетику накопления фосфатов фототрофными бактериями Chlorobium limicola, C. phaeobacteroides и Chromatium minor в условиях периодической культуры. Установлено, что бактерии накапливают фосфат на свету, но не в темноте. Конц-ия сульфида не оказывала существенного влияния на скорость накопления фосфата. Соотношение мг фосфата/ мг белка у видов Chlorobium варьировало в зависимости от условий культивирования от 0,14 до 0,52. Гранулы полифосфата могли занимать до 20% объема клетки. Обсуждаются экологические следствия изученных закономерностей. Испания, Inst. of Aquatic Ecol., Univ. of Girona, Girona. E-17071. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.17.09.09.15
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
СЕРНЫЕ ПУРПУРНЫЕ БАКТЕРИИ

ПОЛИФОСФАТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ

СВЕТ

СУЛЬФИДЫ

CHLOROBIUM (BACT.)

CHROMATIUM (BACT.)


Доп.точки доступа:
Garcia-Gil, L.J.

19.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 99.08-04Б3.41

    Baneras, L.

    Influence fo light and sulfide on the polyphosphate formation by sulfur phototrophic bacteria [Text] / L. Baneras, L. J. Garcia-Gil // Beijerinck Centenn. "Microb. Physiol. and Gene Regul.: Emerg. Princ. and Appl.", The Hague, 10-14 Dec., 1995. - Delft, 1995. - P420-421 . - ISBN 90-407-1213-1
Перевод заглавия: Влияние света и сульфида на образование полифосфата серными фототрофными бактериями
Аннотация: Интенсивное развитие фототрофных бактерий в водоемах часто совпадает с ростом конц-ии в воде фосфатов. Исследовали кинетику накопления фосфатов фототрофными бактериями Chlorobium limicola, C. phaeobacteroides и Chromatium minor в условиях периодической культуры. Установлено, что бактерии накапливают фосфат на свету, но не в темноте. Конц-ия сульфида не оказывала существенного влияния на скорость накопления фосфата. Соотношение мг фосфата/ мг белка у видов Chlorobium варьировало в зависимости от условий культивирования от 0,14 до 0,52. Гранулы полифосфата могли занимать до 20% объема клетки. Обсуждаются экологические следствия изученных закономерностей. Испания, Inst. of Aquatic Ecol., Univ. of Girona, Girona. E-17071. Библ. 4
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.02
Рубрики: ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ
СЕРНЫЕ ПУРПУРНЫЕ БАКТЕРИИ

ПОЛИФОСФАТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЛИЯНИЕ

СВЕТ

СУЛЬФИДЫ

CHLOROBIUM (BACT.)

CHROMATIUM (BACT.)


Доп.точки доступа:
Garcia-Gil, L.J.

20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 00.04-04Б2.102

   

    Microbial processes at the aerobic anaerobic interface in the Black Sea [Text] / N. V. Pimenov [et al.] // INTAS Symp. "Microb. and Cellul. Syst. Pharmacol., Biotechnol., Med. and Environ.", Moscow, May 26-30, 1999. - Moscow, 1999. - P58-59
Перевод заглавия: Микробные процессы на границе кислородной/бескислородной [зон] в Черном море
Аннотация: С помощью изотопного метода изучали скорости ассимиляции CO[2], окисления метана и сульфатредукции на границе кислородной/бескислородной зон в Черном море. Исследование проводили на 4 станциях в мае 1998 г. Скорость темновой фиксации CO[2] составляла 0,05-2,11 мкг C/л сутки, заметные пики наблюдались именно в редокс-зоне. Один их них находился у верхней границы сероводородной зоны на глубине 110-125 м, 2-й - на глубине 190-200 м. Подсчитано, что величина продукции за счет хемосинтеза составляла в редокс-зоне 115-207 мг C/м{2}*сут, что лишь в 2-3 раза ниже первичной продукции фитопланктона. Содержание метана в воде варьировало от 0,2 до 250-350 мкл/л, в редокс-зоне - от 0,1 до 140 мкл/л. Скорость окисления метана коррелировала с конц-ией метана. На глубине 140-220 м отмечена высокая скорость сульфатредукции, на глубине 140-250 м - метанообразование. Максимальная численность клеток наблюдалась на глубине 30-60 м и в редокс-зоне на глубине 95-125 м и достигала 3,4 10{5} клеток/мл. Отмечено присутствие бактерий и архей. Выделено 2 "коричневых" штамма зеленой серобактерии Chlorobium phaeovibrioides, растущей в зоне хемоклина на глубине 100 м в условиях очень низкой освещенности. Максимальный рост бактерии наблюдался в ассоциации с сульфидогенами. Россия, ИНМИ РАН, Москва. Библ. 2Ы
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.09
Рубрики: ВОДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
КИСЛОРОДНАЯ ЗОНА

БЕСКИСЛОРОДНАЯ ЗОНА

ГРАНИЦА

МОРЯ

СУЛЬФАТРЕДУКЦИЯ

МЕТАНОТРОФИЯ

АССИМИЛЯЦИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ

МЕТАНОГЕНЕЗ

ЗЕЛЕНЫЕ СЕРОБАКТЕРИИ

АРХЕБАКТЕРИИ


Доп.точки доступа:
Pimenov, N.V.; Rusanov, I.I.; Yousoupov, S.K.; Gorlenko, V.M.

 1-20    21-40   41-58 
 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)