«ИЗВЕСТИЯ ИРКУТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА». СЕРИЯ «БИОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ»
«IZVESTIYA IRKUTSKOGO GOSUDARSTVENNOGO UNIVERSITETA». SERIYA «BIOLOGIYA. ECOLOGIYA»
«THE BULLETIN OF IRKUTSK STATE UNIVERSITY». SERIES «BIOLOGY. ECOLOGY»
ISSN 2073-3372 (Print)

Список выпусков > Серия «Биология. Экология». 2024. Том 47

Влияние синтетических поверхностно-активных веществ на гидрофобность клеток штамма Micrococcus luteus 1-и

Автор(ы)
Т. Ф. Казаринова, У. В. Буентуева, Г. О. Жданова
Аннотация
Отмечается, что с применением метода MАТН (microbial adhesion to hydrocarbon) изучено представляющее интерес в свете совершенствования технологии микробных топливных элементов влияние синтетических поверхностно-активных веществ (ПАВ) на изменение гидрофобности поверхности клеток бактериального штамма Micrococcus luteus 1-и. Анализируются четыре представителя различных классов ПАВ: додецилсульфат натрия (анионоактивное ПАВ), цетилтриметиламмония бромид (катионоактивное ПАВ), твин 80 (неионогенное ПАВ) и поливиниловый спирт (полимерное ПАВ). Представлено ранжирование испытанных соединений по показаниям молярных концентраций, оказывающих негативное действие на параметр гидрофобности.
Об авторах

Казаринова Татьяна Филипповна, кандидат биологических наук, доцент, Иркутский государственный университет, Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, e-mail: tkazarinova@mail.ru

Буентуева Ульяна Витальевна, студент, Иркутский государственный университет, Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, e-mail: ulyna.buentueva@mail.ru

Жданова Галина Олеговна, лаборант-исследователь, Иркутский государственный университет, Россия, 664003, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 1, e-mail: zhdanova86@yandex.ru

Ссылка для цитирования
Казаринова Т. Ф., Буентуева У. В., Жданова Г. О. Влияние синтетических поверхностно-активных веществ на гидрофобность клеток штамма Micrococcus luteus 1-и // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2024. Т. 47. С. 55–63. https://doi.org/10.26516/2073-3372.2024.47.55
Ключевые слова
синтетические ПАВ, гидрофобность микробных клеток, метод MАТН (microbial adhesion to hydrocarbon), Micrococcus luteus, додецилсульфат натрия, твин 80, цетилтриметиламмония бромид, поливиниловый спирт.
УДК
573.6+579.695
DOI
https://doi.org/10.26516/2073-3372.2024.47.55
Литература

Механизмы адгезивно-коадгезивного взаимодействия бактерий при формировании биопленки / Б. Г. Андрюков, Р. В. Ромашко, Т. А. Ефимов, И. Н. Ляпун, М. П. Бынина, Е. В. Матосова // Молекулярная генетика, микробиология и вирусология. 2020. Т. 38, № 4. С. 155–161. https://doi.org/10.17116/molgen202038041155

Active sludge and strains isolated from it as bioagents in biofuel cells / D. I. Stom, E. Yu. Konovalova, G. O. Zhdanova, M. Yu. Tolstoy, O. F. Vyatchina // Proc. 17th Int. Sci. Geoconf. SGEM 2017. Vienna. 2017. Vol. 17, Is 42. P. 19. https://doi.org/10.5593/sgem2017/42/S17.003

Bioelectrochemical processes of oxidation of dicarboxylic amino acids by strain Micrococcus luteus 1-I in a biofuel cell / A. V. Kuznetsov, N. N. Khorina, E. Yu. Konovalova, D. Yu. Amsheev, O. N. Ponamoreva, D. I. Stom // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2021. Vol. 808. P. 012038. https://doi.org/10.1088/1755-1315/808/1/012038

Biofilm formation by Staphylococcus aureus on food contact surfaces: Relationship with temperature and cell surface hydrophobicity / P. Di Ciccio, A. Vergara, A. R. Festino, D. Paludi, E. Zanardi, S. Ghidini, A. Ianieri // Food Control. 2015. Vol. 50. Р. 930–936. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.10.048

Effect of initial carbon sources on the performance of a microbial fuel cell containing environmental microorganism Micrococcus luteus / Y. Choi, E. Jung, H. Park, S. Jung, S. Kim // Bull. Korean Chem. Soc. 2007. Vol. 28, N 9. P. 1591. https://doi.org/10.5012/bkcs.2007.28.9.1591

Electrochemical Parameters of Microbial Fuel Cells Based on the Micrococcus luteus Strain, New Ion-Exchange Membranes and Various Sugars / A. N. Chesnokova, S. A. Zakarchevsky, G. O. Zhdanova, D. I. Stom // Russ. J. Electrochem. 2023. Vol. 59, N 9. Р. 660–665. https://doi.org/10.1134/S1023193523090057

Lamari F., Khouadja S., Rtimi S. Interaction of Vibrio to Biotic and Abiotic Surfaces: Relationship between Hydrophobicity, Cell Adherence, Biofilm Production, and Cytotoxic Activity // Surfaces. 2018. Vol. 1. Р. 187–201. https://doi.org/10.3390/surfaces1010014

Rosenberg M. Bacterial adherence to polystyrene: a replica method of screening for bacterial hydrophobicity // Appl. Environ. Microbiol. 1981. Vol. 42, N 2. P. 375–377. https://doi.org/10.1128/aem.42.2.375-377.1981

Rosenberg M., Gutnik D., Rosenberg E. Adherence of bacteria to hydrocarbons: A simple method for measuring cell, surface hydrophobicity // FEMS Microbiol. Lett. 1980. Vol. 9. P. 29–33. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1980.tb05599.x

Rubtsova E. V., Kuiukina M. S., Ivshina I. B. Effect of cultivation conditions on the adhesive activity of rhodococci towards n-hexadecane // Appl. Biochem. Microbiol. 2012. Vol. 48. P. 452‒459.

Surfactant pollution, an emerging threat to ecosystem: Approaches for effective bacterial degradation / J. Arora, A. Ranjan, A. Chauhan, R. Biswas, V. D. Rajput, S. Sushkova, S. Mandzhieva, T. Minkina, T. Jindal // J. Appl. Microbiol. 2022. Vol. 133. Р. 1229–1244. https://doi.org/10.1111/jam.15631


Полная версия (русская)