Разработка технологии получения биодобавок для роста растений и экспертного метода оценки их эффективности тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.00.23, кандидат технических наук Дирина, Евгения Николаевна

  • Дирина, Евгения Николаевна
  • кандидат технических науккандидат технических наук
  • 2006, Москва
  • Специальность ВАК РФ03.00.23
  • Количество страниц 156
Дирина, Евгения Николаевна. Разработка технологии получения биодобавок для роста растений и экспертного метода оценки их эффективности: дис. кандидат технических наук: 03.00.23 - Биотехнология. Москва. 2006. 156 с.

Оглавление диссертации кандидат технических наук Дирина, Евгения Николаевна

Введение.

Глава 1. Разработка принципов классификации биодобавок для роста растений.

1.1. Биодобавки для роста растений на основе микробной биомассы.

1.2. Биодобавки для роста растений на основе регуляторов роста.

1.3. Биодобавки для роста растений на основе минеральных компонентов.

Глава 2. Разработка метода экспертной оценки выбора биодобавок.

2.1. Принцип разработки экспертной системы и алгоритма ее реализации на ЭВМ.

2.2. Критерии оценки эффективности применения биодобавок для роста растений.

Глава 3. Конструирование новой микробной биодобавки (1) и исследование ее биотехнологии.

3.1. Подбор микроорганизмов для производства биодобавки (1).

3.2. Анализ влияния углеродсодержащего субстрата для культивирования микроорганизмов биодобавки.

3.3. Исследование кинетики роста бактериальных культур и разработка рациональной технологии получения микробной биодобавки.

3.4. Анализ влияния внесения в почву консорциума подобранных культур микроорганизмов на численность естественной почвенной микрофлоры.

Глава 4. Разработка и исследование новой биодобавки (2) на основе регуляторов роста и микроэлементов.

4.1. Подбор компонентного состава биодобавки и исследование ее эффективности в лабораторных опытах.

4.2. Изучение влияния биодобавки на качественные изменения в растениях на основе анализа метаболизма фенольных соединений.

4.3. Технолого-аппаратурное оформление процесса получения биодобавки на основе регуляторов роста и оценка экономического эффекта.

Глава 5. Результаты практической реализации разработанных биодобавок.

5.1. Экспериментальное исследование влияния применения биодобавок на рост растений.

5.2. Сравнительная оценка эффективности разработанных биодобавок с применением экспертного подхода.

5.3 Разработка научно-технической документации на предлагаемые биодобавки для реализации технологии их производства.

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Биотехнология», 03.00.23 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Разработка технологии получения биодобавок для роста растений и экспертного метода оценки их эффективности»

В настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом, для интенсификации растениеводства широко используются биологически активные препараты на основе активной биомассы микроорганизмов и их метаболитов, регуляторов роста растений, микроэлементов. Значительное число научных публикаций и патентов, отечественных и зарубежных, свидетельствуют о большом интересе и практической значимости их получения и применения, как в качестве самостоятельных препаратов, так и совместно с традиционными органно-минеральными удобрениями (в виде биодобавок для роста растений). Это делает разработку биологически активных препаратов для роста растений важной научно-технической задачей. При этом одним из наиболее перспективных подходов к решению этой задачи является разработка биодобавок на основе консорциумов почвенных микроорганизмов и регуляторов роста растений.

Следует также отметить, что известные многочисленные исследования носят в основном прикладной характер по применению биодобавок и очень разрознены. На сегодняшний день практически отсутствуют систематизирующие и обобщающие исследования по разработке критериев эффективности и принципу выбора рациональной биодобавки, что делает актуальной задачу разработки экспертного метода оценки эффективности различных биодобавок для роста растений.

Целью диссертационной работы является изучение и разработка биотехнологии биодобавок на основе консорциума почвенных микроорганизмов и регуляторов роста растений, а также формирование экспертной системы оценки и выбора биодобавок.

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- провести анализ методов получения и применения, известных биодобавок для роста растений и предложить систему их классификации;

- разработать метод экспертной оценки различных классов биодобавок и критерии оценки их эффективности;

-осуществить разработку двух классов биодобавок: на основе консорциума микроорганизмов (1) и на основе регуляторов роста растений (2);

- провести морфолого-физиологические исследования штаммов, составляющих микробную биодобавку (1); провести экспериментальное исследование влияния применения микробной биодобавки на численность естественной почвенной микрофлоры; провести экспериментальное исследование кинетики роста микроорганизмов, входящих в состав микробной биодобавки, определить коэффициенты математической модели и технологические параметры процесса их выращивания;

- разработать и испытать в камеральном масштабе технологию получения и предложить технолого-аппаратурную схему производства микробной биодобавки с оценкой ее экономической эффективности;

- провести исследования по разработке компонентного состава и предложить новую биодобавку (2) на основе регуляторов роста растений и микроэлементов;

- провести биохимические исследования возможного воздействия стимулирующей рост биодобавки (2) на изменение показателей клеточного метаболизма растений;

- оценить эффективность применения новых биодобавок по результатам лабораторных и полевых испытаний на различных растениях в специализированных организациях; провести экспертную оценку эффективности применения разработанных биодобавок и подготовить НТД для их производства.

Для обоснованного подхода к выбору из существующих или разработке новых биодобавок нами рассмотрена последовательная система их анализа и выбора (рис.1). При этом, согласно системного подхода, объективное сопоставление различных биодобавок осуществляется на основе критерия оптимальности.

Рис. 1. Последовательность решения задач при системном подходе к выбору биодобавки.

Согласно рассмотренной на рис.1 системе, анализ эффективности применения существующих биодобавок, разработка новых препаратов и составление рекомендаций по их применению должны проводиться с учетом их систематизации.

Похожие диссертационные работы по специальности «Биотехнология», 03.00.23 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Биотехнология», Дирина, Евгения Николаевна

Основные результаты и выводы

1. По результатам проведенного анализа научной и патентной литературы предложена новая система классификации биодобавок для роста растений по их действующему началу, охватывающая биодобавки на основе микробной биомассы, биостимуляторов роста растений, минеральных компонентов, а также комплексные препараты, включающие перечисленные классы.

2. Разработан метод и алгоритм экспертной оценки выбора биодобавок для роста растений на основе предложенных количественного, качественного и экономического критериев эффективности применения биодобавок и обобщенного экспертного показателя (сумма баллов).

3. Разработан состав новой микробной биодобавки для роста растений, включающей консорциум почвенных бактерий Azotobacter chroococcum, Beijerinckia fluminensis, Bacillus megaterium и Bacillus mucilaginosus. Изучены морфолого-физиологические свойства используемых штаммов и кинетика раздельного и совместного (2 консорциума) культивирования бактерий в аэробных условиях на подобранных минеральных средах. Для описания кинетики роста предложенных бактериальных культур рассмотрена математическая модель вида f^L = ЕХ-рхг, и определены численные значения кинетических коэффициентов для каждой культуры. Рассчитано оптимальное время ферментации консорциума бактерий, составляющее 24-26 ч.

4. Исследовано взаимодействие предложенной микробной биодобавки с естественной почвенной микрофлорой и установлено, что при внесении микробной биодобавки в почву наблюдается увеличение численности почвенных бактерий и снижение почвенных грибов.

5. В опытных условиях (экспериментальный цех «ГосНИИсинтезбелок») отработана технология и разработана технолого-аппаратурная схема промышленной установки для получения микробной биодобавки производительностью 1000 кг/год, которая обеспечивает выпуск биодобавки для обогащения 200 тонн компоста. Определен экономический эффект (2,52 млн рублей в год) и срок окупаемости установки, составляющий 2 года.

6. Отработана методика получения биодобавки пролонгированного действия в виде адсорбировнных клеток и биологически активных веществ на органических и минеральных носителях, в том числе в составе макрокапсул семян.

7. Разработаны рецептура и технология получения стимулирующей биодобавки (2) на основе регуляторов роста растений и комплекса микроэлементов. Проведенный биохимический анализ влияния применения разработанной биодобавки на метаболизм фенольных соединений в клетках растений показал, что качественный и количественный состав фенольных компонентов растений, выращенных с применением биодобавки значимо не отличается от контрольного.

8. Проведенные специализированными организациями испытания наработанных биодобавок показали устойчивое положительное влияние последних на скорость роста и качественные показатели развития растений, а выполненная экспертная оценка подтвердила преимущества предложенных биодобавок по сравнению с аналогами, что явилось основанием для их практического применения в составе ряда выпускаемых бикомпостов.

9. На основании проведенных исследований и разработанной технологии были разработаны и утверждены в установленном порядке комплекты НТД и разрешающей документации (ТУ, ТИ) для выпуска биодобавок (наименование торговых марок биодобавка (1) - «Микрокорневит почвенный», биодобавка (2) - «Биогидропон»)

10. Выполненные разработки защищены 4 патентами РФ и международной заявкой РСТ.

Список литературы диссертационного исследования кандидат технических наук Дирина, Евгения Николаевна, 2006 год

1. Безуглова О.С. Новый справочник по удобрениям и стимуляторам роста. Изд-во «Феникс». 2003. 384с.

2. Бородулина Ю.С. Производство и применение сухих бактериальных удобрений в СССР. М. 1972

3. Рубенчик Л.И. Азотобактер и его применение в сельском хозяйстве. Киев. Изд. АН УССР. 1960

4. АС №589238. Способ получения органно-минерального удобрения.

5. АС №935501. Способ получения органно-минерального удобрения.

6. Патент РФ 2108999. Активатор почвенной микрофлоры.

7. Патент РФ № 208166. Органно-минеральное удобрение.

8. Патент US 5071462. Method and apparatus for producing organic fertilizer with the use of nitrogen fixing bacillus.9. WO 96/3484010. WO 97/31879

9. Патент US 5578486. Recombinant microbial fertilizer and methods for its production.

10. Попов Ю.Г., Петросян M.T., Агаджанян Дж. А. и др. Влияние меланина культуральной жидкости Bacillus thuringiensis на рост и развитие растений в изолированной культуре//Биотехнология: состояние и перспективы развития. М. 2003

11. Свешникова Е.В., Четвериков С.П., Логинов О.Н. Агенты биологического контроля рода Pseudomonas, обладающие нитрогеназной активностью// 2-й международный конгресс «Биотехнология состояние и перспективы развития». 10-14 ноября 2003. Москва

12. Воронин A.M. Биотехнология ремедиации почв на основе микробнорастительного взаимодействия// Материалы 1-го международного125конгресса «Биотехнология состояние и перспективы развития». Москва. 14-18 октября 2002

13. Hajnal Т., Govedarica М., Jelicic Z. Biofertilizers and maize production // Eko-konfepenciya.2002

14. Андреюк Е.И., Антипчук А.Ф., Рангелова B.H., Танцюренко Е.В. Биоторфяное удобрение новый комплексный бактериальный препарат. Мжробюл. Журн., 1999, Т.61, №2

15. По материалам сайта http://baykal.argonet.ru

16. По материалам сайта http://www.fitoapteka.ru

17. Науменко З.С. Микрофлора активного ила аэротенков свинарников как основа биоорганического удобрения// Микроорганизмы в сельском хозяйстве. Тезисы докладов. Пущино. 1992. с.145

18. Gururaj R. and Mallikarjunaiah R.R. Interaction effect of Azotobacter and phosphate-solubialising fungi on seed germination and seedling growth of sunflower// Hella, 17, Nr.21, p.p.33-40 (1994)

19. Singh R., Sood B.R., Sharma V. K. Response of forage (Zea mays) to Azotobacter inoculation and nitrogen // Indian J. Agron. 38(4): 555-558 (Dec. 1993)

20. Пуховская C.B. Влияние корневых выделений растений на азотфиксирующие микроорганизмы// Эколого-популяционный анализ кормовых растений естественной микрофлоры, интродукция и использование. Материалы IX межд. симп. по кормовым растениям. Сыктывкар. 1999

21. Суховицкая JI.A. Выживаемость и ростстимулирующая активность внесенных в почву штаммов Bacillus megaterium и Agrobacterium radiobacter// Прикладная биохимия и микробиология. 1998, Т.34, №1, с.87-90

22. Racevic V., Kikovid D., Lalevic В. Soyabean seed bacterisation whiwh mixed bacterial population// Eko-konfepenciya.2002

23. Neeru N., Nahawan D.C., К Lacshminarayana, Kopoor R.L.,Verma O.P.

24. Rasponse of pearl millet (Penicillium glaucum) to soil isolates and analogue126resistants mutants of Azotobacter chroococcum // Indian Journal of Agricultural Sciences. 61(7): 484-7, July, 1991

25. Effects of ammonium and nitrate on nitrogenase activity of tropical nitrogen fixing acteria. Pena, Juan J.; Doebereiner, Johanna. Esc. Nac. Cienc. Biol., Mexico City, Мех. Revista Latinoamericana de Microbiologia (1974), 16(1), 33-44.

26. Патент CN 1724482. Multifunctional biofertilizer inoculation agent capable of increasing fertilizer effect and deodoring.

27. Патент CN 1733902. Phytase-secreting recombinant bacillus mucilaginosus strain and its application. 2006.

28. Патент CN 1657508 Rare earth biologic multielement compound fertilizer. Yang, Changshu. 2005

29. Патент CN 1654435. Composite microbial fertilizer and its production process. 2005.

30. Патент CN 1583676. Method for preparing microbial organic fertilizer for germchit of subtropical plant. 2005.

31. Патент CN 1600751. Method for manufacturing dual-purpose compound microbial fertilizer. 2005.

32. Патент CN 1727312. Preparation of magnetized multicomponent organism bacterial manure. 2006.

33. Патент CN 1730445. Organic active liquid composite fertilizer with quick results, and preparation method thereof. 2006.

34. Патент CN 1663936. Manufacture of water-holding disease-controlling multifunctional composite biofertilizers for forest and grass. 2005.

35. Патент CN 1475467. Biological fertilizer for bamboo grove. 2004.

36. Патент CN 1357517. Natural, full-nutritive, organic and biological fertilizer for melon and fruit. 2002.

37. Application of Bacillus mucilaginosus preparation in wheat field. Wu, Hongsheng; Zhang, Jun; Chen, Jiahong. Jiangsu Lixiahe Agricultural Research Institute, Yangzhou, Peop. Rep. China. Anhui Nongye Daxue Xuebao (2002), 29(4), 373-375.

38. Role of microorganisms and some physicochemical factors of the medium in quartz destruction. Karavaiko, G. I.; Belkanova, N. P.; Eroshchev-Shak, V. A.; Avakyan, Z. A. Inst. Mikrobiol., Moscow, USSR. Mikrobiologiya (1984), 53(6), 976-81.

39. Biosynthesis of cytokinins in soil. Nieto, K. F.; Frankenberger, W. Т., Jr. Dep. Soil Environ. Sci., Univ. California, Riverside, CA, USA. Soil Science Society of America Journal (1989), 53(3), 735-40.

40. Патент JP20040117303. Plant rooting-promoting agent. 2004

41. Method and system for promoting microbial nitrogen fixation during plant cultivation. Merritt, Kyle Anthony. (Australia). PCT Int. Appl. (2006), Application: WO 2005-AU785 20050602. Priority: AU 2004-903788 20040712

42. По материалам сайта http://flowers.foka.ru

43. По материалам сайта http://www.analit-service.kiev.ua

44. Plant responses to drought and phosphorus deficiency: Contribution of phytohormones in root-related processes. Lutz W., Wolfgang M. Journal of Plant Nutrition and Soil Science (2005), 168(4), 531-540.

45. Plant peptide hormone phytosulfokine (PSK-a): Synthesis of new analogs and their biological evaluation. Agata В.; Yoshikatsu M.; Mari O.et all Journal of Peptide Science (2004), 10(7), 462-469.

46. Oryza sativa PSK gene encodes a precursor of phytosulfokine, a sulfated peptide growth factor found in plants. Heping Y.; Yoshikatsu M. et all. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (1999), 96(23), 13560-13565.

47. По материалам сайта http://humate.ru

48. Попов А.И., Горшков С.И., Николаенкова Н.Е. Некорневая обработка культурных растений жидкими препаратами гуминовых веществ -эффективный путь повышения урожайности// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 154158

49. Зубкова Ю.Н., Бутюгин А.В., Антонова A.JL, Рыктор И.А. Буроугольные гуминовые препараты// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с.163-164

50. Узденников Н.Б., Зубкова Ю.Н. Азотсодержащие модифицированные гуматы// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 166-168

51. Абдрахмонов Т., Турсунов JL, Нормухамедов А. Об окигумате и его применении в сельском хозяйстве Узбекистана// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 169170

52. Байрак Н.В., Зуза В.А., Зуза J1.K., Тютюнник Н.В., Гордиенко J1.E. Развитие люцерны при обработке семян гуматом аммоня// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 170172

53. Колесник Н.М., Титов И.Н. Биостимулятор роста и развития растений «Вермистим»// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 192-194

54. Колесник Н.М. Препарат «Вермистим» биоудобрение и стимулятор для садов и виноградников// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 194-195

55. Кузнецов В.И., Узянбаев А.Х. Ямалеев A.M., Антистрессовая активность препарата «Гуми» и его композиции с микроэлементами// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 178179

56. По материалам сайта http://www.vniimz.ru69. Патент ЕР 0874790

57. Винаров А.Ю., Робышева З.Н., Сидоренко Т.Е., Дирина Е.Н. Биотехнология пигмента меланина// Материалы 1-го международного конгресса «Биотехнология состояние и перспективы развития». Москва. 14-18 октября 2002

58. Дирина Е.Н., Сидоренко Т.Е., Робышева З.Н., Винаров А.Ю. Исследование технологии биосинтеза и выделения меланина// //«Биология наука XXI века» 7-я Пущинская школа-конференция молодых ученых 1418 апреля 2003 года. Сборник тезисов. Пущино-2003, с.98

59. Золотников А.К., Дурында Е.П., Золотников К.М. Влияние препарата Альбит на потребление основных питательных веществ ячменем// Бюллетень ВИУА. №113, 2000

60. По материалам сайта http://www.alibaba.com

61. По материалам сайта http://homeharvest.com

62. По материалам сайта http://hydroponix.com

63. По материалам сайта http://www.organica.net

64. По материалам сайта http://growthtechnology.com

65. Цавкелова Е.А., Климова С.Ю., Чердинцева Т.А. и Нетрусов А.И. Микробные продуценты стимуляторов роста растений и их практическое использование// Прикл. биохимия и микробиология. 2006. Т. 42. N 2. С.133-143.

66. Patel P.C., Patel J.R., Sadhu A.C. Response of forege sorghum (Sorghum bicolor) to biofertilizer and nitrogen levels //Indian J.Agron. 37(3): 466-469 (Spt. 1992)

67. Biosynthesis of cytokinins in soil. Nieto, K. F.; Frankenberger, W. Т., Jr. Soil Science Society of America Journal (1989), 53(3), 735-40.

68. Role of gibberellins in growth and flowering of Matthiola incana R. Br. Hisamatsu, Tamostsu Nogyo oyobi Engei (2000), 75(4), 477-486.

69. Патент RU 2178970. Штамм Bacillus subtilis IB-22 продуцент1. ЦИТОКИНИНОВ.

70. Suppression of Pythium ultimum-induced damping-off of cotton seedlings by Pseudomonas fluorescens and its antibiotic, pyoluteorin. Howell, C. R.; Stipanovic, R. D. Phytopathology (1980), 70(8), 712-15.

71. Role of antibiotic biosynthesis in the inhibition of Pythium ultimum in the cotton spermosphere and rhizosphere by Pseudomonas fluorescens. Howie,132

72. William J.; Suslow, Trevor V. Molecular Plant-Microbe Interactions (1991), 4(4), 393-9.

73. Enhanced plant growth by siderophores produced by plant growth-promoting rhizobacteria. Kloepper, Joseph W.; Leong, John; Teintze, Martin; Schroth, Milton N. Nature (London, United Kingdom) (1980), 286(5776), 885-6.

74. Cyanide production by Pseudomonas fluorescens helps suppress black root rot of tobacco under gnotobiotic conditions. Voisard Ch.; Keel Ch.; Haas D.; DefagoG. EMBO Journal (1989), 8(2), 351-8.

75. Effect of culture and soil conditions on survival of Pseudomonas fluorescens R1 in soil. Wessendorf J.; Lingens F. Applied Microbiology and Biotechnology (1989), 31(1), 97-102.

76. Effect of genetically modified Pseudomonas putida WCS358r on the fungal rhizosphere microflora of field- grown wheat. Glandorf D.; Verheggen P.; et all. Applied and Environmental Microbiology (2001), 67(8), 3371-3378.

77. Effect of biocontrol strains of Trichoderma on plant growth, Pythium ultimum polulations, soil microbial communities and soil enzyme activities. Naseby D C; Pascual J A; Lynch J M. Journal of applied microbiology (2000), 88(1), 161-9.

78. Гордиенко JI.E., Байрак H.B., Зуза B.A., Титов И.Н. Препарат «Гумисол» как элемент биоорганического земледелия// Материалы 1-й международной конференции «Дождевые черви и плодородие почв» с. 184-187

79. Фатыхова Ю.Н., Минаева О.М., Бондаренко А.А. Разработка биофунгицида на основе бактерий рода Azotobacter и Pseudomonas // Региональные проблемы экологии и природопользования. 25-26 ноября. 1999. Томск

80. Патент KR 2003059717. Microbial preparation using bacillus sp. hsb-21 strain , method of preparing the same, and controlling method based thereon. 2003

81. Production and characteristics of antibiotics from antagonistic strain of Bacillus mucilaginosus. Liu, Guangye; Lin, Yang. Weishengwuxue Tongbao (2003), 30(1), 22-26.

82. По материалам сайта http://www.bugira.ru

83. По материалам сайта http://www.itbu.ru

84. ЮО.Винаров А.Ю., Кухаренко А.А., Семенцов АЛО., Ипатова Т.В., Дирина Е.Н. Микроудобрения и биодобавки для роста и развития растений. М.: Россельхозакадемия, 2002. 86с.

85. Ю1.Винаров А.Ю.,, Ипатова Т.В., Дирина Е.Н., Семенцов, А.Ю. Биодобавки и микроудобрения нового поколения // «Агрохимический вестник», №2 -2003, с.38-40

86. Попов Э.В. Экспертные системы. М.: Наука. 1987 283 с.

87. Шлегель Г. Общая микробиология: перевод с нем.- М.: Мир, 1987.-576с

88. Красильников Н.А. Определитель бактерий и актиномицетов. Изд-во АН СССР. М.-Л. 1949

89. Определитель бактерий Берджи. В 2-х томах. Т.1. Пер. с англ. М.: Мир, 1997

90. Юб.Киракосян А.В., Мелконян Ж.С., Овсепян Э.А., Мкртчан М.М. Видовой состав и характеристика азотобактера в почвах армянской ССР// Вопросы микробиологии. Вып. VIII. Изд-во АН Армянской ССР. Ереван. 1981

91. Осмелянский B.JI. Практическое руководство по микробиологии. Научное химико-технологическое издательство. Петроград. 1922

92. Ю8.Киракосян А.В., Мелконян Ж.С., Овсепян Э.А., Мкртчан М.М. Видовой состав и характеристика азотобактера в почвах армянской ССР// Вопросы микробиологии. Вып. VIII. Изд-во АН Армянской ССР. Ереван. 1981

93. Красильников Н.А. Микробиологические основы бактериальных удобрений. Изд-во АН СССР. М.-Л. 1945

94. ПО.Клешко О.И. Азотфиксирующие бактерии: Физиология развития. Мн.: Изд-во БГУ, 1981

95. Ш.Федоров М.В. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М.1957

96. Добровольская Т.Г., Скворцова И.Н., Лысак Л.В. Методы выделения и идентификации почвенных бактерий. М. Изд-во МГУ. 1989

97. Емцев В.Т., ЕмцевМ.Т. Мир почвенных микробов. М.: «Колос», 1966

98. Superoxide dismutases of Azotobacter vinelandii and over aerobir, free-living nitrogen-fixing bacteria. Moor, Edward R.B. and all. FEMS Microbiology letters (1984), 24(2-3), 261-5

99. Abd-Alla M.N., Omar S.A., Abdel-Wahab A.M. The role of cellulose-decomposing fungi in nitrogenase activity of Azotobacter chroococcum // Folia Microbiol. 37(3), 215 218 (1992)

100. Parphipan В., Mahadevan A. Influence of methyl isocianate on the growth, ATP levels and nitrogen fixation of Azotobacter chroococcum // Biol. Fertil. Soils (1993) 15. 79-80

101. Олюнина Л.Н., Ладыгина Г.Н., Лезова H.A. Продуцирование индолил-3-уксусной кислоты в процессе роста Azotobacter chroococcum //IV съезд общества физиологов растений России. Тезисы докладов Т.Н. МЛ 999

102. Plant growth promoting activities and tolerance trains among Azotobacter chroococcum strains associated with sugarcane rhizosphere. Ahmad Farah, Ahmad Igbal. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Envirinmental science (2004), 6 (2), 231-236

103. Мелконян Ж.С., Будагян Е.Г. Антагонистическое действие азотобактера на фитопотогенные грибы и бактерии//Вопросы микробиологии. Вып. VII. Изд-во АН Армянской ССР. 1981

104. Species of the genus Beijerinckia Derx isolated from a soil of Corrientes (Argentina). Amor Asuncion J.M., Frontera G., Dellepiane E. // Revista Argentina de microbiologia (1980), 12(1), 23-8

105. Мишустин E.H., Шильникова B.K. Биологическая фиксация атмосферного азота. Наука. М. 1968

106. Effects of ammonium and nitrate on nitrogenase activity of tropical nitrogen fixing bacteria. Pena, Japan J. And all // Catinoamericana de Microbiologia (1974), 16 (1), 33-34

107. Черемсинов И.А., Боева Л.И., Семихатова O.A. Практикум по микробиологии. Изд-во «Высшая школа». М. 1967

108. Новогрудский Д.М. Почвенная микробиология. Изд-во АН Казахской ССР. Алма-Ата. 1956

109. Скворцова И.Н. Идентификация почвенных бактерий рода Bacillus. Изд-во Моск.Ун-та.1983

110. Харвуд К. Бациллы. М.: Мир. 1992

111. Heat shock applied early in sporulation effects heat resistence of Bacillus megaterium spores. Sedlak M., Vinter V. and all. Journal of Bacteriology (1993), 175 (24), 8049-52

112. Кварцхелия M.T. Физиологические основы отбора производственно-ценных штаммов Bacillus megaterium var phosphaticum. Автореф. Дисс. к.б.н. М. 1963

113. WO 2002-US13454 2002.04.26

114. Разумовская З.Г., Чижик Г.Я., Гомов Б.В. Лабораторные занятия по почвенной микробиологии. Изд-во Ленинградского ун-та. 1960

115. Mechanisms of Bacillus mucilaginosus decomposing soil minerals. Liu.W; Xu.X; and all. Turang (Najing, China) (2004), 36 (5), 547-550

116. Няникова Г.Г., Виноградов Е.Я. Сферы возможного применения культуры Bacillus mucilaginosus// Актуальные вопросы хим. науки и технологии, экологии в хим. промышленности, вып.З. М. 1995

117. Александров В.Г. Силикатные бактерии. М.1953

118. Distribution of silicate-dissolving bacteria in soils of China. Sheng X.Turang (Najing, China) (2004), 36(1), 81-84

119. Phenotipic aspects and phosphorus-releasing ability of silicate bacteria isolated from purpule soils. He. J., Li. D., Zhang. X. Yingyong Yu Huanjing Shengwu Xuebao (2003), 9 (1), 71-77

120. Таусон Е.Л., Кузьмина Л.А., Павлова Л.А., Виноградов Е.Я., Воронков М.Г., Мирскова А.Н. Оптимизация состава питательной среды для выращивания Bacillus mucilaginosus // Изв. Сиб. АН Сер. Биологических наук. 1988, №20, вып.З

121. Manufacture of bacterial fertilizer. Wang CN 98-1000645 от 1998.02.25

122. Ability of Bacillus mucilaginosus GY03 strain to absorb chromium ions. Chen Ye; Lian Bin. Pedosphere (2005), 15(2), 225-231

123. Caracterization and phylogenetic analysis of a strain of silicate bacterium. He.L; Yin.Y; Huang W. Weishengwu Xuebao (2003), 43(2),162-168

124. МО.Баснакьян И.А., Бирюков B.B., Крылов Ю.М. Математическое описание основных кинетических закономерностей процесса культивирования микроорганизмов. В кн.: Итоги науки и техники. Сер. Микробиология. М., ВИНИТИ, 1976, №5, с. 5-75

125. Васильев Н.Н., Амбросов В.А., Складнев А.А. Моделирование процессов микробиологического синтеза. М., Лесная промышленность, 1975.340 с.

126. Пичуркин И.С., Терсков И.А. Анализ кинетики роста и эволюции микробных популяций. Новосибирск, Наука, 1973. 63 с.

127. Кафаров В.В., Винаров А.Ю., Гордеев J1.C. Моделирование и системный анализ биохимических производств. М.:Лесн. Пром-сть, 1985.-280с.

128. Патент CN1313265.Azotobacter and potassium bacterium mixed fermentive culture medium for preparing composite bacterial fertilizer. 2001

129. Перфильева В.Д., Алексеева Т.П. Перспективные пути повышения агроекономических показателей торфяных удобрений // Тезисы докладов П-го съезда общества почвоведов. Кн.1. С.-Петербург. 1996г

130. Алексеева Т.П., Перфильева В.Д. Органоминеральное удобрение пролонгированного действия на основе торфа // Материалы Ш-й международной научно-практической конференции Новосибирск, 2000 г.

131. Перфильева В.Д. Эффективность применения торфяных гранулированных удобрений // Материалы научных чтений, посвященных 100 летию закладки первых полевых опытов Жилинским И.И. // РАСХН, Сиб. Отделение - Новосибирск, 1997 г.

132. Панасин В.И., Чашкина А.В. Микроудобрения на полимерной основе. Химизация сельского хозяйства, 1992 г., №3.

133. Казанский К.С. Сильно набухающие полимерные гидрогели для растениеводства. Вестник с.-х. науки , 1990, №12, с.164-166

134. Enumeration of soil bacteria with the green fluorescent nucleicacid dye Sytox green in the presence of soil particles. Klauth P., Wilhelm R., Klumpp E.,

135. Poschen L., Groeneweg J. // Journal of Microbiological Methods 59 (2004) 189— 198

136. Запрометов M.H. Фенольные соединения: Распространение, метаболизм и функции в растениях. М.:Наука, 1993,272 с.

137. Waterman P.G., Mole S. Analysis of Phenolic Plant Metabolites. Oxford.: Blackwell Scientific Publications, 1994,235p.

138. Патент РФ 2264698. Способ капсулирования семян и установка для его осуществления//Лужков Ю.М., Джафаров Ш.А., Винаров А.Ю. Опубликовано 23.11.2004

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.