Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ<.>)
Общее количество найденных документов : 11
Показаны документы с 1 по 11
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 96.05-04А2.75

   

    Production and utilization of dissolved organic carbon during an experimental diatom bloom [Text] / Bo Norrman [et al.] // Limnol. and Oceanogr. - 1995. - Vol. 40, N 5. - P898-907 . - ISSN 0024-3590
Перевод заглавия: Образование и использование растворенного органического углерода во время экспериментального цветения воды диатомовыми
Аннотация: Большой тенк наполняли профильтрованной через 10-мкм фильтр морской водой из гавани Вудс-Хон, в к-рую добавляли N, P, Si и {13}C-NaHCO[3]. Через 2 нед опыта водоросли исчерпали запас биогенов, а чистое наполнение растворенного органического С (РОУ) было невелико. Конц-ии хлорофилла достигали максимума 38 мкг/л ко времени исчерпания биогенов. Снижение пика численности водорослей было связано с их седиментацией на дно тенка и быстрым накоплением РОУ. За 3 сут уровень РОУ возрос с 'ЭКВИВ'130 мкМ С до 250 мкМ С. Отношение С/N составило 22 (по сравнению с 14 в воде гавани). Мечение {13}C показало, что бактерии используют гл. обр. вновь образованный РОУ во время цветения воды и в последующую фазу, в то время как РОУ из вод гавани использовался бактериями очень мало во время опыта. В целом, показано быстрое освобождение РОУ после цветения воды, избирательное потребление вновь образованного РОУ бактериями. Швеция, Res. and Development, Biopool AB, POB 7133, S-907 04 Umea. Ил. 9. Табл. 2. Библ. 40
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.35.33.37.37.33.02
Рубрики: ФИТОПЛАНКТОН
МОРЯ

ДИАТОМОВЫЕ

ОБРАЗОВАНИЕ РАСТВОРЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ

МЕЗОКОСМЫ


Доп.точки доступа:
Norrman, Bo; Zweifel, Ulla Li; Hopkinson, Charles S.; Fry, Brian


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 96.06-04А2.60

    Kemp, Paul F.

    Microbial carbon utilization on the continental shelf and slope during the SEEP-II experiment [Text] / Paul F. Kemp // Deep-Sea Res. Pt 2. - 1994. - Vol. 41, N 2-3. - P563-581 . - ISSN 0967-0645
Перевод заглавия: Использование углерода микроорганизмами на континентальном шельфе и склоне во время эксперимента SEEP-II (обменные процессы у края шельфа)
Аннотация: Во время эксперимента SEEP-II (обменные процессы у края шельфа) определены микробиальные процессы для пересмотра гипотезы о выносе и использовании значительной части первичной продукции из шельфовой зоны в зону склона и в открытый океан. Реминерализация углерода микроорганизмами была определена как сумма измеренной бактериальной продукции и вычисленного бактериального дыхания. Суммарная для всей толщи воды и поверхностного слоя осадков составила 90-180 мгС/м{2} в сут на шельфе и 270-540 мгС/м{2} в сут на склоне, что составило 12-24% и 33-66% суточной первичной продукции на шельфе и склоне, соотв. Основная часть бактериальной активности была связана с поверхностным слоем осадков на шельфе, а на склоне наибольшая активность была отмечена в нижних слоях воды. Одновременные данные седементационных ловушек показали, что лишь незначительная часть этой активности в нижней части вод может быть обеспечена опусканием вещества из поверхностных вод, расположенных над склоном. Бактериальная продукция в толще вод и в поверхностном слое осадка может обеспечиваться импортом органики с шельфа. Благодаря меньшей ширине склона по сравнению с шельфом, этом импорт может составлять 7,5-15% продукции над шельфом. Ср. удельная скорость роста бактерий сохраняется на одном уровне в диапазоне глубин от 40 до 2000 м. Считают, что рост бактерий в толще вод регулируется недостатком биогенных элементов и выеданием, а в донных осадках - только выеданием. США, Brookhaven National Lab., Oceanographic and Anmospheric Sciences Div., Upton, NY 11973. Ил. 9. Библ. 56
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.35.33.37.37.02
Рубрики: ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
МОРЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ

ВЫНОС С ШЕЛЬФА НА СКЛОН



3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 96.06-04Б2.281

    Kemp, Paul F.

    Microbial carbon utilization on the continental shelf and slope during the SEEP-II experiment [Text] / Paul F. Kemp // Deep-Sea Res. Pt 2. - 1994. - Vol. 41, N 2-3. - P563-581 . - ISSN 0967-0645
Перевод заглавия: Использование углерода микроорганизмами на континентальном шельфе и склоне во время эксперимента SEEP-II (обменные процессы у края шельфа)
Аннотация: Во время эксперимента SEEP-II (обменные процессы у края шельфа) определены микробиальные процессы для пересмотра гипотезы о выносе и использовании значительной части первичной продукции из шельфовой зоны в зону склона и в открытый океан. Реминерализация углерода микроорганизмами была определена как сумма измеренной бактериальной продукции и вычисленного бактериального дыхания. Суммарная для всей толщи воды и поверхностного слоя осадков составила 90-180 мгС/м{2} в сут на шельфе и 270-540 мгС/м{2} в сут на склоне, что составило 12-24% и 33-66% суточной первичной продукции на шельфе и склоне, соотв. Основная часть бактериальной активности была связана с поверхностным слоем осадков на шельфе, а на склоне наибольшая активность была отмечена в нижних слоях воды. Одновременные данные седементационных ловушек показали, что лишь незначительная часть этой активности в нижней части вод может быть обеспечена опусканием вещества из поверхностных вод, расположенных над склоном. Бактериальная продукция в толще вод и в поверхностном слое осадка может обеспечиваться импортом органики с шельфа. Благодаря меньшей ширине склона по сравнению с шельфом, этом импорт может составлять 7,5-15% продукции над шельфом. Ср. удельная скорость роста бактерий сохраняется на одном уровне в диапазоне глубин от 40 до 2000 м. Считают, что рост бактерий в толще вод регулируется недостатком биогенных элементов и выеданием, а в донных осадках - только выеданием. США, Brookhaven National Lab., Oceanographic and Anmospheric Sciences Div., Upton, NY 11973. Ил. 9. Библ. 56
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.09
Рубрики: ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
МОРЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ

ВЫНОС С ШЕЛЬФА НА СКЛОН



4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 00.06-04А2.175

    Romani, Anna M.

    Effect of primary producers on the heterotrophic metabolism of a stream biofilm [Text] / Anna M. Romani, Sergi Sabater // Freshwater Biol. - 1999. - Vol. 41, N 4. - P729-736 . - ISSN 0046-5070
Перевод заглавия: Влияние первичных продуцентов на гетеротрофный метаболизм в речных биопленках
Аннотация: В лесной реке в Средиземноморье на искусственных субстратах в течение 60 сут в темноте и на свету изучали плотность бактерий, эктоэнзиматическую активность и биомассу водорослей по конц-ии хлорофилла "а", а также уровень первичной продукции (радиоуглеродный метод). На свету все изученные показатели (кроме активности 'бета'-глюкозидазы) были значимо выше. Отмечена значимая зависимость между уровнем хлорофилла "a" и включением {14}C и эктоэнзиматической активностью. Сделан вывод, что накопление водорослей в эпилитических биопленках влияет на использование гетеротрофами органического вещества, повышая кол-во органического субстрата, доступного для бактерий. Испания [Sabatier Sergi], Dep. d'Ecologia, Fac. de Biologia, Univ. de Barcelona. Avgda. Diagonal 645, 08028 Barcelona E-mail: ssabater@porthos.bio.ub.es. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 33
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.35.33.57.37.37.53.02
Рубрики: БЕНТОС
РЕКИ

БАКТЕРИИ

ВОДОРОСЛИ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ


Доп.точки доступа:
Sabater, Sergi


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 00.06-04Б2.181

    Romani, Anna M.

    Effect of primary producers on the heterotrophic metabolism of a stream biofilm [Text] / Anna M. Romani, Sergi Sabater // Freshwater Biol. - 1999. - Vol. 41, N 4. - P729-736 . - ISSN 0046-5070
Перевод заглавия: Влияние первичных продуцентов на гетеротрофный метаболизм в речных биопленках
Аннотация: В лесной реке в Средиземноморье на искусственных субстратах в течение 60 сут в темноте и на свету изучали плотность бактерий, эктоэнзиматическую активность и биомассу водорослей по конц-ии хлорофилла "а", а также уровень первичной продукции (радиоуглеродный метод). На свету все изученные показатели (кроме активности 'бета'-глюкозидазы) были значимо выше. Отмечена значимая зависимость между уровнем хлорофилла "a" и включением {14}C и эктоэнзиматической активностью. Сделан вывод, что накопление водорослей в эпилитических биопленках влияет на использование гетеротрофами органического вещества, повышая кол-во органического субстрата, доступного для бактерий. Испания [Sabatier Sergi], Dep. d'Ecologia, Fac. de Biologia, Univ. de Barcelona. Avgda. Diagonal 645, 08028 Barcelona E-mail: ssabater@porthos.bio.ub.es. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 33
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.09
Рубрики: БЕНТОС
РЕКИ

БАКТЕРИИ

ВОДОРОСЛИ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ


Доп.точки доступа:
Sabater, Sergi


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 01.03-04Б3.180

   

    Utilization of trihalogenated propanes by Agrobacterium radiobacter AD1 through heterologous expression of the haloalkane dehalogenase from Rhodococcus sp. strain m15-3 [Text] / Tjibbe Bosma [et al.] // Appl. and Environ. Microbiol. - 1999. - Vol. 65, N 10. - P4575-4581 . - ISSN 0099-2240
Перевод заглавия: Использование тригалогенированных пропанов бактериями Agrobacterium radiobacter AD1 с помощью гетерологичной экспрессии галоалкандегалогеназы Rhodococcus sp., штамм m15-3
Аннотация: Тригалогенированные пропаны являются токсичными соединениями. Бактерии не используют их в качестве единственного источника углерода и энергии. Галоалкандегалогеназа из Xanthobacter autotrophicus GJ10 (DhlA) и Rhodococcus sp. m15-3 (Dha A) способна дегалогенировать тригалопропаны до 2,3-дигалогенированные пропанолы (второй фермент более активен). Сконструированы плазмиды широкого круга хозяев для экспрессии гена галоалкандегалогеназы из Rhodococcus sp. m15-3 под контролем промоторов P[eac] P[dhlA] и P[trc]. Получена функциональная экспрессия в различных грамотрицательных бактериях. При введении плазмиды pTB3 с dhlA-промотором в клетки Agrobacterium radiobacter AD1 получен рекомбинантный штамм, использующий 1,2,3-трибромопропан и 1,2-дибромо-3-хлоропропан в качестве единственного источника углерода. При повышенной экспрессии галоалкандегалогеназы наблюдалась также повышенная устойчивость к тригалопропанам. Нидерланды, Dep. Biochem., Groningen Biomol. Sci. and Biotechnol. Inst., Univ. Groningen, 9747 AG Groningen, Библ. 39
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.21
Рубрики: AGROBACTERIUM RADIOBACTER (BACT.)
AD1

ГАЛОАЛКАНДЕГАЛОГЕНАЗА

ГЕН RHODOCOCCUS SP. M15-3

ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА

ТРИГАЛОПРОПАНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ


Доп.точки доступа:
Bosma, Tjibbe; Kruizinga, Edwin; de, Bruin Erik J.; Poelarends, Gerrit J.; Janssen, Dick B.


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 03.08-04Б3.71

    Mezgheni, Emna.

    Bacterial use of biofilms cross-linked by gamma irradiation [Text] / Emna Mezgheni, Caroline Vachon, Monique Lacroix // Radiat. Phys. and Chem. - 2000. - Vol. 58, N 2. - P203-205 . - ISSN 0969-806X
Перевод заглавия: Использование бактериями биопленок с перекрестным связыванием при гамма-облучении
Аннотация: Гамма-облучение используют для получения стерильных биодеградируемых казеинатных пленок. Изучали влияние различных доз облучения (т. е. числа перекрестных связей) на использование бактериями этих биопленок на примере Pseudomonas aeruginosa. Показано, что основные различия в общей утилизации обеих экспериментальных пленок (4 или 64 kGy) наблюдались в отношении периода утилизации, который замедляется до 8 дней для пленки, содержащей наибольшее число перекрестных связей (64 kGy). Канада, Canadian Irradiat. Cent., Res. Cent. Biotechnol and Microbiol., INRS - Inst. Armand-Frappier, 531 boul. Prairies, Laval, Qc, H7N 4Z3. Библ. 5
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.11
Рубрики: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ УПАКОВОК

БИОПЛЕНКИ

КАЗЕИНАТНЫЕ ПЛЕНКИ

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ

'ГАММА'-ОБЛУЧЕНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ

БИОДЕГРАДАЦИЯ

PSEUDOMONAS AERUGINOSA (BACT.)


Доп.точки доступа:
Vachon, Caroline; Lacroix, Monique


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI10) 03.11-04А2.143

   

    Istirpusios organines anglies srauto ivertinimas pradinese pelaginio mitybos tinklo grandyse mezotrofiniame Balsio ezere [Text] / Alina Krevs [et al.] // Bot. Lithuan. - 2002. - Прил. 4. - С. 61-74 . - ISSN 1392-1665
Перевод заглавия: Оценка потока растворенного органического углерода на низших уровнях пищевых пелагических сетей в мезотрофном озере Balsio
Аннотация: В вегетационный сезон 2000 г. в мезотрофном озере Литвы определяли первичную продукцию фитопланктона, освобождение внеклеточных органических соединений, гетеротрофную утилизацию. Макс. величины продукции наблюдались в середине лета, когда по численности доминировали зеленые, а по биомассе - диатомовые и криптофитовые. Продукция внеклеточных органических соединений находилась в обратной связи с первичной продукцией клеток водорослей. В начале лета бактерии утилизируют в 2-4 раза больше внеклеточной продукции водорослей, чем в конце лета. Величины ассимиляции не всегда зависят от кол-ва внеклеточных выделений. Основная часть ассимилированного органического C (75%) используется гетеротрофными бактериями на энергетические нужды. Литва, Botanikos inst., Hidrobotanikos lab., Zaliuju ezeru-49, LT-2021 Vilnius; el. pastas paskas@botanika.lt. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 27
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.35.33.57.57.37.02
Рубрики: ФИТОПЛАНКТОН
ОЗЕРА

ПЕРВИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ

ЛИТВА


Доп.точки доступа:
Krevs, Alina; Paskauskas, Ricardas; Sulijiene, Rita; Vitenaite, Terese


9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 09.03-04Б2.152

    Pasek, Matthew A.

    Rethinking early Earth phosphorus geochemistry [Text] / Matthew A. Pasek // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 2008. - Vol. 105, N 3. - P853-858 . - ISSN 0027-8424
Перевод заглавия: Новый подход к геохимии фосфора в ранней истории Земли
Аннотация: P - ключевой биологический элемент, но его пребиотический путь, приводящий к включению в биомолекулы, установить нелегко. Считается, что большая часть возможных пребиотических р-ций фосфорилирования опирается на ортофосфат в кач-ве источника P. Автор предполагает, что в дополнение к ортофосфатам следует учитывать восстановленные соединения P. Эти соединения возникают путем окисления шрайберзита в космических материалах как следствие позднего периода бомбардировки Земли 'ЭКВИВ'3,8*10{9} лет назад. Окисление шрайберзита в водных формах нескольких пребиотических видов P включает фосфит, пирофосфат, трифосфат и фосфонаты. Фосфит особенно характерен для геохимии ранней Земли, поскольку он значительно более растворим, чем ортофофат. Он образует органические C-P-соединения, и пирофосфат и используется в кач-ве источника P рядом бактерий. Способность микроорганизмомв использовать неорг. восстановленный P и превращать C-P-соединения может рассматриваться в кач-ве явления, характерного для древней геохимии P, осуществляемой в востановительной среде. Восстановление соединения P еще могут быть непосредственно выявлены в осадках эпохи архея или в метаосадочных отложениях, либо обнаружены косвенным путем - по изотопным характеристикам фосфатов. США, NASA Astrobiology Inst., La Place Cent., Univ. of Arizona, Tuscon, AZ 85719 (E-mail: mpasek@lpl.arizona.edu). Библ. 76
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.13
Рубрики: ФОСФОР
ГЕОХИМИЯ

ЭПОХА АРХЕЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

ФОСФОНАТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ



10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI07) 09.06-04А1.99

    Pasek, Matthew A.

    Rethinking early Earth phosphorus geochemistry [Text] / Matthew A. Pasek // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 2008. - Vol. 105, N 3. - P853-858 . - ISSN 0027-8424
Перевод заглавия: Новый подход к геохимии фосфора в ранней истории Земли
Аннотация: P - ключевой биологический элемент, но его пребиотический путь, приводящий к включению в биомолекулы, установить нелегко. Считается, что большая часть возможных пребиотических р-ций фосфорилирования опирается на ортофосфат в кач-ве источника P. Автор предполагает, что в дополнение к ортофосфатам следует учитывать восстановленные соединения P. Эти соединения возникают путем окисления шрайберзита в космических материалах как следствие позднего периода бомбардировки Земли 'ЭКВИВ'3,8*10{9} лет назад. Окисление шрайберзита в водных формах нескольких пребиотических видов P включает фосфит, пирофосфат, трифосфат и фосфонаты. Фосфит особенно характерен для геохимии ранней Земли, поскольку он значительно более растворим, чем ортофофат. Он образует органические C-P-соединения, и пирофосфат и используется в кач-ве источника P рядом бактерий. Способность микроорганизмомв использовать неорг. восстановленный P и превращать C-P-соединения может рассматриваться в кач-ве явления, характерного для древней геохимии P, осуществляемой в востановительной среде. Восстановление соединения P еще могут быть непосредственно выявлены в осадках эпохи архея или в метаосадочных отложениях, либо обнаружены косвенным путем - по изотопным характеристикам фосфатов. США, NASA Astrobiology Inst., La Place Cent., Univ. of Arizona, Tuscon, AZ 85719 (E-mail: mpasek@lpl.arizona.edu). Библ. 76
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.03.25
Рубрики: ФОСФОР
ГЕОХИМИЯ

ЭПОХА АРХЕЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

ФОСФОНАТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ



11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 09.06-04Б3.160

    Pasek, Matthew A.

    Rethinking early Earth phosphorus geochemistry [Text] / Matthew A. Pasek // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. - 2008. - Vol. 105, N 3. - P853-858 . - ISSN 0027-8424
Перевод заглавия: Новый подход к геохимии фосфора в ранней истории Земли
Аннотация: P - ключевой биологический элемент, но его пребиотический путь, приводящий к включению в биомолекулы, установить нелегко. Считается, что большая часть возможных пребиотических р-ций фосфорилирования опирается на ортофосфат в кач-ве источника P. Автор предполагает, что в дополнение к ортофосфатам следует учитывать восстановленные соединения P. Эти соединения возникают путем окисления шрайберзита в космических материалах как следствие позднего периода бомбардировки Земли 'ЭКВИВ'3,8*10{9} лет назад. Окисление шрайберзита в водных формах нескольких пребиотических видов P включает фосфит, пирофосфат, трифосфат и фосфонаты. Фосфит особенно характерен для геохимии ранней Земли, поскольку он значительно более растворим, чем ортофофат. Он образует органические C-P-соединения, и пирофосфат и используется в кач-ве источника P рядом бактерий. Способность микроорганизмомв использовать неорг. восстановленный P и превращать C-P-соединения может рассматриваться в кач-ве явления, характерного для древней геохимии P, осуществляемой в востановительной среде. Восстановление соединения P еще могут быть непосредственно выявлены в осадках эпохи архея или в метаосадочных отложениях, либо обнаружены косвенным путем - по изотопным характеристикам фосфатов. США, NASA Astrobiology Inst., La Place Cent., Univ. of Arizona, Tuscon, AZ 85719 (E-mail: mpasek@lpl.arizona.edu). Библ. 76
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.23
Рубрики: ФОСФОР
ГЕОХИМИЯ

ЭПОХА АРХЕЯ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

ФОСФОНАТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЯМИ



 




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