Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Влияние биологически активных компонентов и минеральных солей на рост и развитие мицелия гриба вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus Fr. Kumm

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Проведенный анализ обзора литературы показал, что изучению влияния различных компонентов среды, например, витаминов, минеральных веществ, биорегуляторов на рост и развитие мицелия базидиальных грибов посвящено много работ. Так, были изучены: увеличение секреции ферментов с помощью применения кинетина, ауксина, гибберелина, витаминов у бактерий и плесневых грибов. Волин М. С. показал, что при… Читать ещё >

Влияние биологически активных компонентов и минеральных солей на рост и развитие мицелия гриба вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus Fr. Kumm (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • ГЛАВА I. Обзор литературы
    • 1. 1. Систематика, морфология, экология и распространение вешенки обыкновенной
      • 1. 1. 1. Систематика вешенки обыкновенной
      • 1. 1. 2. Экология и распространение грибов
      • 1. 1. 3. Особенности питания древоразрушающих грибов
      • 1. 1. 4. Использование разными штаммами Pleurotus ostreatus источников углерода
      • 1. 1. 5. Использование разными штаммами Pleurotus ostreatus источников азота
    • 1. 2. Источники углерода
      • 1. 2. 1. Краткая характеристика лигнина
      • 1. 2. 2. Целлюлоза
    • 1. 3. Лигнолитический комплекс. Состав ферментов, механизм действия
      • 1. 3. 1. Лигнинпероксидаза
      • 1. 3. 2. Амилаза, ксиланаза и пектиназа
      • 1. 3. 3. Мп- зависимая пероксидаза (Мп-ПО)
      • 1. 3. 4. фенолоксидазы высших базидиомицетов и их свойства (ЛАК КФ. 1.14.18.1)
    • 1. 4. Ферментативный гидролиз целлюлозы
    • 1. 5. Регуляторы роста: их действие на растениях и грибах
      • 1. 5. 1. Действие элиситоров на ферментативные системы живых организмов
      • 1. 5. 2. Многоцелевой стимулятор защитных реакций, роста и развития растений — иммуноцитофит
      • 1. 5. 3. Брассиностероиды. Свойства брассиностероидов
      • 1. 5. 4. Функции брассиностероидов
    • 1. 6. Физиологическая роль элементов минерального питания и витаминов в процессе развития растительного организма
      • 1. 6. 1. Элементы, необходимые для растительного и грибного организма
      • 1. 6. 2. Физиологическая роль витаминов в процессе развития грибного организма
    • 1. 7. Варианты усовершенствования технологии производства зернового мицелия
  • ГЛАВА II. Экспериментальная часть
    • 2. 1. Цель и задачи исследования
      • 2. 1. 1. Объект и методы исследований
    • 2. 2. Методы исследований
      • 2. 2. 1. Приготовление жидкой сусло среды (4 0 по Баллингу)
      • 2. 2. 2. Приготовление питательной среды с факторами роста
      • 2. 2. 3. Питательные среды и условия выращивания культуры гриба вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)
      • 2. 2. 4. Методика определения скорости роста культуры гриба вешенки обыкновенной: а) на чашках Петри, б) на жидкой среде
      • 2. 2. 5. Анализ биомассы и культуральной жидкости
      • 2. 2. 6. Приготовление агаризованной солодовой среды
    • 2. 3. Определение ферментативной активности
      • 2. 3. 1. Качественное определение активности ферментов
    • 2. 4. Подготовка ферментативного препарата
      • 2. 4. 1. Определение активности ферментов лигнолитического комплекса
  • A) Определение активности тирозиназы (ТИР). Тирозиназа или монофенол-монооксигеназа (К.Ф. 1.14.18.1)
  • Б) Определение общей активности пероксидазы (ПО)
  • КФ 1.11.1.7.)
  • B) Определение Мп-зависимой пероксидазы (КФ 1.11.1.1.)
  • Мп-ПО)
  • Г) Определение активности полифенолоксидазы лакказы
  • ЛАК). (КФ 1.14.18.1)
  • Д) Определение активности целлюлазы (ЦЕЛ). (КФ 3.2.1.4). Количественный метод определения целлюлозолической активности
    • 2. 4. 2. Определение белка по методу Брэдфорда
    • 2. 5. Электрофоретические исследования
    • 2. 6. Специфическое окрашивание фермента
    • 2. 7. Статистическая обработка
    • 2. 8. Полученные результаты и их обсуяедение
    • 2. 8. 1. Влияние факторов роста (витаминов, питательных добавок и минеральных солей) на рост и развитие мицелия вешенки обыкновенной
    • 2. 8. 2. Изучение влияния питательных добавок на рост мицелия вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus
    • 2. 8. 3. Влияние витаминов на рост и развитие мицелия Pleurotus ostreatus
    • 2. 8. 4. Влияние минеральных добавок на рост и развитие гриба вешенки обыкновенной. g
    • 2. 9. Влияние биорегуляторов на рост и развитие мицелия вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus (Fr)
  • Kumm
  • Изучение действия биорегуляторов на рост мицелия вешенки (агаризованная среда)
  • Действие биорегуляторв эпина и иммуноцитофита на рост 100 и развитие культуры вешенки обыкновенной на жидкой сусло среде 4% по Баллингу и зерновой среде
  • Изучение действия биорегуляторов роста на плодоношение вешенки обыкновенной. ЮЗ
  • Оптимизация состава питательной среды для роста мицелия вешенки обыкновенной (Pleurotus ostreatus)
  • Агаризованные среды. Изменение на них скорости роста культуры (Pleurotus ostreatus)

Влияние питательных добавок на скорость роста культуры вешенки обыкновенной при переходе с одной 110 среды (агаризованной) на зерновую среду (зерно овес) Изменение активности ферментов лигнолитического комплекса под действием регуляторов роста.

Качественный метод определения активности ферментов.

Количественный метод активности ферментов.

Зависимость удельной активности фермента JIAK от стадии роста мицелия на жидких средах разного состава.

Электрофоретические исследования.

Определение субстратной специфичности фермента лакказы.

Влияние биорегуляторов на активность целлюлозолитических ферментов.

Разработка способа выращивания мицелия в полимерных 129 пакетах.

Выращивание древоразрушающих грибов в последнее время получило большое развитие как за рубежом, так и в России. Из 20 видов вешенки в настоящее время культивируются всего 10. Самым известным из них является гриб вешенка обыкновенная Pleurotus ostreatus (далее вешенка), который сравнительно недавно стал культивироваться промышленным способом в России. Одной из главных проблем, с которой сталкиваются грибоводы, является создание оптимальных физиологических условий культивирования этих грибов для достижения высоких и стабильных урожаев. Прежде всего это касается решения проблем высокой скорости роста мицелия, устойчивости к конкурентной микрофлоре, повышения жизнеспособности. Одним из приемов для получения высококачественного мицелия может быть воздействие биологических и химических агентов на процесс онтогенеза гриба.

Проведенный анализ обзора литературы показал, что изучению влияния различных компонентов среды, например, витаминов, минеральных веществ, биорегуляторов на рост и развитие мицелия базидиальных грибов посвящено много работ. Так, были изучены: увеличение секреции ферментов с помощью применения кинетина, ауксина, гибберелина, витаминов у бактерий и плесневых грибов. Волин М. С. показал, что при недостатке железа в клетке гриба тормозятся окислительно-восстановительные процессы, необходимые для роста грибов, а марганец активизирует работу ферментов, катализирующих реакции цикла Кребса (дегидрогеназу, декарбоксилазу) [24]. В процессе дыхания придается большое значение не только катионам марганца, но и меди. Реакция грибов на наличие меди в среде весьма чувствительна. Так, для конидий Aspergillus niger показано, что цвет при повышении концентрации меди изменяется от белого до желто-коричневого, а рост грибов пропорционален содержанию меди [10,11]. 9.

В этой связи перспективным является применение неорганических веществ, витаминов и регуляторов роста для выращивания мицелия грибов. Их действие хорошо изучено на растениях, они способны не только повысить урожайность, но и функционировать в качестве антистрессового фактора при неблагоприятных воздействиях (понижение температуры, пересевы с одной среды на другую, рост с конкурентами). В современным грибоводстве остро стоит проблема получения качественного и конкурентного мицелия, которая может быть решена с помощью использования биологически активных веществ (БАВ). Возможно, добавление этих веществ на начальном этапе (в агаризованную среду в чашке Петри), поможет мицелиальной культуре в дальнейшем легче справляться со стрессамипересев на твердый целлюлозосодержащий субстрат. Все это в свою очередь приведет к повышению урожайности. Цель и задачи исследований.

В связи со всем вышесказанным целью нашей работы явилось изучение влияния биологически активных компонентов и минеральных солей на рост и развитие вешенки.

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:

1. Подобрать биологически активные вещества, влияющие на рост мицелия вешенки.

2. Выявить их оптимальные концентрации при развитии мицелиальной культуры на средах: агаризованной, жидкой, зерновой и соломистой.

3. Выявить влияние регулятора роста эпибрассинолида (эпина) на секрецию и активность ферментов лигноцеллюлозного комплекса (внеклеточные целлюлазы, Мп — зависимая пероксидаза, полифенолоксидаза).

4. Изучить влияние биорегулятора иммуноцитофита на активность и секрецию ферментов лигноцеллюлозного комплекса.

5. Разработать состав комплексной питательной среды для увеличения скорости роста мицелиальной культуры вешенки.

6. Оптимизировать некоторые этапы интенсивной технологии выращивания данного гриба.

Научная новизна.

1. Выявлены оптимальные концентрации биорегуляторов, витаминов и минеральных солей, оказывающие эффективное влияние на рост и развитие вешенки.

2. Выяснена роль гидролитических ферментов, секретируемых грибом вешенки, в механизме стимуляции роста и развития данного гриба под действием экзогенных биорегуляторов.

3. Показано, что исследуемые биорегуляторы усиливают активность секретируемых ферментов лигноцеллюлозного комплекса. Интенсификация активности лигноцеллюлозного комплекса обеспечивала увеличение степени доступности питательности субстрата.

На основании полученных данных в настоящей работе предложена схема воздействия регуляторов роста на грибную клетку. Практическая ценность работы.

1. Предложена питательная среда для культивирования мицелия вешенки, дополненная биорегулятором иммуноцитофитом и витамином В]. Разработан способ стимуляции роста культуры вешенки, на который получено авторское свидетельство (А.с. № 2000 102 740, от 03.02.2000).

3. Впервые предложено и внедрено в практику грибоводства проведение 3-х основных стадий получения посевного материала — стерилизацию, инокулирование, инкубацию зерна — в специальных полиэтиленовых пакетах. Разработан способ выращивания зернового мицелия пищевых грибов, на который получено авторское свидетельство (А.с. № 2000 125 942/13, от 12.10.2000).

Апробация работы. Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на L, LI, LII, LIII студенческих научных конференциях ВГАУ и.

Воронеж, 1999, 2000, 2001, 2002 г. г.), научных конференциях посвященных памяти А. А. Землянухина ВГУ (Воронеж, 2000, 2001, 2002 г. г.), всесоюзном симпозиуме, посвященном современным проблемам в микробиологии и биотехнологии (Пущино 2000 г), I съезде микологов России, посвященный проблемам современной микологии в России (Москва, 2002 г.). Публикации результатов исследования. Основные результаты исследований опубликованы в 15 печатных работах, в том числе в 2 авторских свидетельствах.

Структура и объем диссертации

Диссертация изложена на 160 страницах и состоит из введения, обзора литературы, 5 глав по результатам исследований, заключения и выводов. Список использованной литературы включает 229 наименований. Работа иллюстрирована 35 рисунками, содержит 23 таблиц и приложение.

выводы.

1. Выявлены оптимальные концентрации биорегуляторов эпина (2.5×10″ 8 мг/мл и иммуноцитофита 5.2×10″ 5 мг/мл), оказывающие эффективное влияние на рост и развитие вешенки.

2. Установлено, что витамины группы В оказывали стимулирующее действие на интенсификацию ростовых процессов у мицелия. При использовании оптимальной концентрации витаминов (0.2 мг/мл) достигалось увеличение скорости роста на 30−40%.

3. Показано, что введение в агаризованную питательную среду минерально-питательного комплекса в концентрации (10″ 4 мг/мл) приводит к увеличению скорости роста мицелия вешенки в 1.2 раза.

4. Исследуемые биорегуляторы эпин и иммуноцитофит усиливали активность секретируемых ферментов лигнолитического комплекса. Под действием эпина и иммуноцитофита на 8 день инкубации удельная активность лакказы увеличивалась в 3−4 раза, а целлюлазы — в 2−3 раза. Интенсификация активности лигнолитического комплекса обеспечивала увеличение степени доступности питательного субстрата.

5. Электрофоретические исследования изозимного спектра лакказы в опытных и контрольных вариантах не менялись при использовании эпина и иммуноцитофита в первые 17 дней экспозиции. На 18 день культивирования иммуноцитофит индуцировал появление медленнодвижущей изоформы лакказы (Rf 0.26), обладавшей высокой ферментативной активностью.

6. Выявлена субстратная специфичность ЛАК вешенки, а также установлен рН оптимум и зависимость активности ЛАК от природы буфера.

7. Не выявлено длительных изменений активности Мп-зависимой и НАДН пероксидаз в культуральной жидкости, что, по-видимому, обусловлено слабой секретируемостью данных ферментов мицелия вешенки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

На сегодняшний день главными задачами грибоводства является создание высокоэффективной технологии получения качественного посевного материала. Одним из приемов является подбор питательных сред, содержащих необходимые компоненты для стимулирования роста мицелия и обеспечения его конкурентоспособности и, в конечном итоге, высокой урожайности. Опираясь на ранее известные литературные данные мы предположили, что задачу создания экспериментальной среды можно решить с помощью введения различных биологически активных веществ, таких как витамины, биорегуляторы, минеральные соли.

При изучении влияния витаминов, минеральных солей и биорегуляторов на рост мицелия вешенки было выявлено, что витамины группы В (Вь В12, В6) в концентрации 0.2 мг/мл и минеральные соли (MgS04, FeS04, ZnS04, CuS04) в концентрации 10″ 4 мг/мл, иммуноцитофит (5.2×10″ 5) мг/мл и эпин 2.5×10″ 8 мг/мл действуют как ростостимулирующий фактор, но только в определенном узком интервале концентраций. По сравнению с контрольными образцами ростостимулирующий эффект на дополненных витаминами, биорегуляторами и минеральными солями средах, проявляется быстрее.

В результате проведенных исследований нами была предложена базовая питательная среда для выращивания мицелия вешенки, в состав, которой входят следующие компоненты: витамин В] в концентрации 0.2 мг/мл, минерально-питательный комплекс в концентрации 10″ 4 мг/мл и биорегулятор роста иммуноцитофит в концентрации 5,2×10″ 5 мг/мл.

Выявлено, что биорегуляторы достаточно ввести на начальном этапе (чашка Петри) и их действие пролонгируются на все стадии культивирования (не только на рост мицелия вешенки, но и на последующую стадию образования плодовых тел), что сходно с действием биорегуляторов на другие Basidiomycetes. На наш взгляд, их положительное влияние на рост культуры вешенки, могло быть, связано.

134 со стимуляцией ферментов лигнолитического комплекса: целлюлазы и лакказы, которые, в основном, участвуют в разложении и утилизации целлюлозосодержащих субстратов.

Было изучено действие биорегуляторов на активность ферментов лигнолитического комплекса. В ходе проведенных экспериментов показано, что повышенный уровень активности этих ферментов является результатом воздействия стимуляторов роста на данные энзимы, и возможно, синтез молекул лакказы и целлюлазы de novo. Это предположение в определенной степени подтверждается электрофоретическими исследованиями изозимного спектра лакказы.

При действии биорегуляторов на ферменты лигнолитического комплекса количество изоферментных полос не изменяется. Однако, наблюдается изменение сроков появления изоформ лакказы в варианте с добавлением иммуноцитофита.

Таким образом, действие биорегуляторов на физиолого-биохимические процессы вешенки можно представить следующим образом. Биорегуляторы (фитогормонов) меняют конформацию рецептора, переводя его в так называемое активное состояние. (Романов Г. А. 2002). Активированные мембранные рецепторы передают сигнал внутрь клетки с помощью тех или иных каскадных механизмов с участием посредников, аналогично тому, как это показано у растений (Тарчевский И.А. 2000). Внутриклеточные рецепторы активируются при образовании гормон — рецепторного комплекса или регуляторно — рецепторного комплекса, который непосредственно оказывает влияние на транскрипцию генов первичного ответа, что приводит к специфическому ответу грибной клетки на стрессовые факторы (повышение и понижение температуры, совместный рост с конкурентами, пересевы с одной среды на другую). Повышение уровня активности ферментов JIAK, ЦЕЛ может являться результатом воздействия стимуляторов роста на грибную клетку. Мы предполагаем, что действие.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Е.А., Завьялова JI.A., Терешина В. М., и др. Получение плодовых тел и глубинного мицелия Lentinus edodes (Berk.) sing. // Микология и фитопатология.-1994. -Т. 28.- Вып. 3.- С. 34−39.
  2. З.Р., Белецкая О. П., Кулаев И. С., и др. Ксиланазы и фенолоксидазы базидиальных грибов. // Микология и фитопатология.- 1994.-Т.28.- Вып. 1.- С. 49−53.
  3. З.Р., Белецкая О. П., Далимова Г. Н., и др. Отбор и культивирование целлюлозо-и лигнинразрушающих грибов. // Микология и фитопатология.- 1994.- Т. 63.- Вып. 5.- С. 929−935.
  4. И.П., Воробьев А. Р. Статистические методы в микробиологических исследованиях Л., Гос. Изд-во мед. лит. -1962.- С. 69.
  5. Н.В. Базидиомицеты источники биологически активных веществ // Растительные ресурсы.-1991.-Вып.2.- С.8−17.
  6. Н.В., Ефремова А. Г. Препараты из высших базидиальных грибов -объекты патентно-правовой охраны // Микология и фитопатология. -1992.Т. 26.- Вып. 4.-С. 321−325.
  7. Е.Г., Хантиг К., Лорбеер Х., и др. Выделение изоферментов лигниназы из Sporotrichum и их некоторые свойства // Биохимия.-1991.-Т. 56- Вып.8.- С. 1413−1419.
  8. Н.А., Дудка И. А. Биология и культивирование съедобных грибов рода вешенка. -Киев.: Наукова. думка.- 1987.-С.148.
  9. Н.А. Шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus (Lange) Imbach) и вешенка обыкновенная Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.)Kumm в искусственныхэкосистемах. Автореф. дис.докт. биол. наук. Киев.-1992.- С. 43.
  10. Ю.Билай В. И. Основы общей микологии. Киев.: Наукова думка.- 1989.- С. 389.
  11. П.Бисько Н. А., Дудка И. А. Биология и культивирование съедобных грибов рода вешенка. Киев.: Наукова думка.- 1987.- С.69−73.140
  12. Г. Х., Волюшин П. В. Костюковская JI.C. Применение дискэлектрофореза в линейном градиенте концентрации для одновременного фракционирования суммарных белков сыворотки крови, гаптоглобинов и липопротеидов // Украина.-1983.- Т.55.- № 3.- 318 с.
  13. Г. А. Защитное действие брассиностероидов на листья ячменя при солевом стрессе. // Тр. XX науч. Конф. Молодых ученых / Проблемы современной биологии. М., 1986. -С. 52−53.
  14. А.С. Трутовые грибы европейской части СССР и Кавказа.-М.: Изд-во АНСССР, 1953.- 1100 с.
  15. М.С. К вопросу образования лигнина в растениях. //Доклады АН СССР / Изд-во АН СССР .-1950.- Т. 73.- 345 с.
  16. А.Е. Номенклатура ферментов.- М.: Мысль, 1979.- 319 с.
  17. В.И. Витамины. М.: Пищепромиздат, 1976.- 253 с.
  18. Э.А. Действие брассиностероидов на синтез белка листьев пшеницы при нормальной температуре и тепловом шоке // II Совещ. по брассиностероидам .- Минск, 1991.- С. 25−26.
  19. А.С. Внешние съедобные базидиомицеты в чистой культуре. Киев.: Наукова думка, 1988.- 144 с.
  20. А.Т. Грибные повреждения древесины лиственных пород Теллермановского леса. //Труды ин-та леса АНСССР.- М., -1950.- T.III.-c. 514.
  21. А.Т. Исследования по защите буковых кряжей от задыхания и гнили. //Труды ЦНИМОД.-М., — 1951. С. 77−130.
  22. А.Т. Фитопатологическое состояние дубрав Теллермановского леса. //Труды ин-та леса.-М.,-1954.- Вып. 16.- С. 5−109.
  23. А.Т. Исследование в области защиты древесины. Материалы научно-технической конференции по защите древесины.//Труды ин-та лесохозяйственных проблем и химии древесины АН Латв ССР.- Рига.: 1961.Т. XIII.-25 с.141
  24. А.Т. Хранение круглого леса.- М.: Лесная промышленность, 1964.-С. 47−59.
  25. А.Т., Мейер Е. И. Красные полосы, загар и желтизна дубовой древесины. -М.: Лесная индустрия- 1938- № 1. -С. 14−71.
  26. В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве // Открытие гиббреллинов, их химическая природа и биологическая активность.- 1984.-С. 61−78.
  27. В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве // Современный этап учения.-1984. -С. 31−40.
  28. В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве // Возникновение и формирование учения. 1984.- -С. 16−30.
  29. М.С., Дэвидсон К. А., Камински П. М., и др. Механизмы передачи сигнала оксидант оксид азота в сосудистой ткани // Биохимия.- 1998.- Т. 63. -С. 958−965.
  30. А.П. Брассиностероиды. Устойчивость и продуктивность ячменя. // Тезисы конференции по брассиностероидам. / Симпоз.Минск.-1995.- С. 6−7
  31. Л.В. в царстве грибов. М.: Лесная промышленность, 1981. -С. 111−147.
  32. Л.В., Завьялова Л. А., Краснопольская Л. М. Влияние регулятора роста на взаимодействие Agaricus bisporus (lange) imbach u mycogone perniciona magnus. // Микология и фитопатология.- 1996.-T.30.- Вып. 3.-С.26−31.142
  33. JI.B., Краснопольская Л. М., Нагубова Л. А., и др. Влияние регуляторов роста на рост и развитие некоторых шляпочных базидиомицетов // Микология и фитопатология. 1994.- Т.28.- С. 15−50.
  34. Л.В., Феофилова Е. П. Михайлова М.В., и др. Изменение в липидном составе клеток грибов в процессе онтогенеза и использование этих данных в хемотаксонометрии // Микология и фитопатология.- 1991.- Т. 25.- Вып. 4.- С. 348−359.
  35. А. Л. Жажина Е.О. Баринов Ю. А. и др. Выделение и свойства лакказы из базидиального гриба Coriolus birsitus (fr. Quell. // Биохимия.- 1988.-T. 53.-№ 5.-С. 735−739.
  36. Л.А., Леонтьевксий А. А. Биодеградация лигнина // Успехи микробиологии.-1989.- Т. 24.-С 114−138.
  37. Л.Ф. Влияние света на морфогенез шляпочных грибов.// Институт ботаники / Препринт АН УССР.- 1989.-С.40- 44.
  38. Н., Стаут.У., Тейлор Д. Биология. М.: Мир, 1993 С. 376−377.
  39. А.Н., Королев О. С., Курамшин Р. А. Об отсутствии арахидоновой кислоты в прорастающих почках тополя // Биохимия.-1990.- Т. 55.- С. 653 658.
  40. А.Н., Тарчевский И. А. Липоксигеназная сигнальная система // Физиология растений. -1999.-Т. 46. 132−142.
  41. В.П., Мазец Ж. Э., Хотылева Л. В. Генетическая детерминация реакции растений пшеницы на воздействие брассиностероидами // Регуляторы роста и развития растений /111 Междунар. конф. М.- 1995.С. 61−63.
  42. Н.П. Природа и биологическая роль протеиназ базидиальных грибов // Физиология и биохимия растений. -1984. -Т. 18.- № 2. С. 116−121.
  43. Н.П. Протеолитическая активность культур высших грибов // Микология и фитопатология. 1982, — Т. 16- Вып. 5. — С. 458−466.
  44. Н.П. Протеиназы высших базидиомицетов. // Микология и фитопатология 1990, — Т. 24.- Вып. 6.- С. 478−484.143
  45. С.С. Химическая природа гуминовых кислот. Гуминовые удобрения. М.: изд-во АН СССР, 1986. T. II, С. 12−22
  46. Досон К, Эллиот Д., Эллтот У., и др. Справочник биохимика. М.: Мир, 1991.-С.544.
  47. М.С. Иммуногенез и его практическое использование.-Рига.: 1946.-С. 48−51.
  48. A.M., Добротворский А. Е. Химия древесины и целлюлозы. // Химфарм. III.- 1991.- Т. 25.- № 8- С. 623−630.
  49. И.А., Бисько Н. А. Биология и культивирование съедобных грибов рода вешенка.- Киев.: Hayкова думка.- 1987.-535 с.
  50. И.А., Билай В. Т. Культивирование съедобных грибов. Киев.: Наукова думка.- 1992.- 31 — 47 с.
  51. И.А., Шепа В. В., Вассер С. П. и др. Вешенка обыкновенная.- Киев.: Наукова думка.- 1976.-110с.
  52. Н.И., Семичаевсий В. Д., Дудченко Л. Г., и др. Ферментные системы высших базидиомицетов. Киев.: Наукова думка.- 1989.- С. 12−14.
  53. И.А. Промышленное культивирование съедобных грибов Киев.: Наук, думка.- 1979.- 120 с.
  54. И.А., Вассер С. П. Грибы. Справочник миколога и грибника. -Киев.: Наукова. Думка, — 1987. 536 с.
  55. О.А., Польских С. В., Аксеновская В. Е., и др. Влияние гуминовых стимуляторов роста на рост мицелия вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus. // Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов. Воронеж: ВГУ 2000.- С.58−60.
  56. Е.В. Эффективность роста дереворазрушающих базидиомицетов. // Микробиология. 1996 -Т. 65.- С. 313 — 317
  57. Л.И. Биохимические аспекты индуцирования устойчивости картофеля. Автореф. дис.докт. биол. наук.- М. 1991.- 47 с.
  58. Л.И. Влияние продуктов циклооксигеназного окисления арахидоновой кислоты на взаимодействие картофеля с возбудителем144фитофтороза 11 Прикладная биохимия и микробиология.- 1996.- Т. 32.- С. 340−345.
  59. И.Ф., Озолиня Г. К. // Производство и применение хитина и хитозина . М.: Изд-во ВНИРО.- 1995.- С. 55−56.
  60. Кан Дон Ук. Внеклеточные ксиланаза гриба Aspergillus japonicus. Очистка, свойства, специфичность: Дис. на соиск. уч. степ. канд. биол. наук. М., 1990.-С.146.
  61. Канделинская O. JL, Бушуева С. А., Уральская Е. Р. и др. Брассиностероиды изменяют метаболизм белков и жиров люпина // Брассиностероиды /II Совещ. Минск.- 1991.-С. 33−35.
  62. И.М. Стерины иммунизированных клубней картофеля // Физиология растений.- 1991. -Т. 38.-Вып. 6.- С. 1188−1196.
  63. К.А., Ездаков Н. В., Пивняк И. Г. Применение продуктов микробиологического синтеза в животноводстве.- М.: Колок, 1980.- С.287
  64. А.Н., Шишкина JI.H. Антиоксидантные свойства дереворазрушающих базидиомицетов. // Микология и фитопатология.= 1992.- Т. 26.- Вып. 6.- С.486−491.
  65. А.Н., Романовец Е. С., Войт С. П. Содержание липидов в мицелии дереворазрушающих базидиомицетов и их жирнокислотный состав // Микология и фитопатология.- 1990.- Т. 24.-Вып.1.- С. 51−56.
  66. А.Н., Мишин JI.T. Аэробная ферментация субстрата для выращивания Вешенки обыкновенной Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kumm с участием бактерий рода Bacillus. // Микология и фитопатология. 1998.-Т.32-Вып. 5.-С. 61−66.
  67. И.Б., Тальянский М. Э., Алексеева K.JI. Методические указания по иммунодиагностике и профилактике вирусных болезней шампиньонов.-М.: 1986.-20 с.
  68. Ф.Г., Жуков С. Н. Влияние цАМФ на фосфорилирование белков листьев гороха при низкой положительной температуре // Докл. АН СССР.1991.-Т.316.- С.1277−1279.145
  69. Ф.Г., Тарчевская О. И., Леонова С.А., и др. Некоторые характеристики цАМФ-зависимой протеинкиназной активности и цАМФ-зависимого фосфорилирования белков листьев гороха // Физиология растений. -1991.- Т.38.- С.923−929.
  70. В.И., Влассов П. В., Прусакова Л. Д. и др. Природные и синтетические регуляторы онтогенеза растений. // Физиология растений, 1990.- Т.7. -157−158 с.
  71. Е.Н., Семичева Т. В. Влияние брассиностероидов на эндогенный уровень цитокининов в листьях ячменя // По брассиностероидам / II Совещ. Минск.- 1991.- С. 26−27.
  72. А.А., Чурилова И. В. Гидролиз микрокристаллической целлюлазы под действием полиферментных целлюлазных комплексов различного происхождения .// Биохимия. 1982.- Т.47- № 3. -С. 409−418.
  73. Н.С., Чевардова Н. П., Харитонова Е. А., и др. Влияние условий освещения на развитие мицелия и плодовых тел вешенки // Микроорганизмы в искусственных системах. -1985. -С. 151−154.
  74. Н.В. Брассиностероиды в растительном мире // Химия природных соединений. 1991.- № 2. — С. 159−166.
  75. Г. А., Гаврилова В. П., Федорова Л. Н. Способ получения ФГА анти-В из высших базидиальных грибов // Труды 1 Всероссийского съезда гематологов и трансфизиологов. 1981.- Ч.2.- С. 57−58.
  76. М., Ганек И. Определение содержания клетчатки в растительных остатках // Методы биохимических анализов. 1974.-С.15−17.
  77. А.И., Соколова Е. А. Многоцелевые стимуляторы защитных реакций, роста и развития растений. Пущино, 1997. — С. 18 — 22 .
  78. Л.М., Нагубова Л. А., Сафрай А. И., и др. Влияние регуляторов роста на рост и развитие некоторых шляпочных базидиомицетов //Микология и фитопатология.- 1994.-Т.28.- С. 15−50.146
  79. Методические рекомендации по промышленному культивированию съедобных грибов./ И. А. Дудка, С. П. Вассер, Н. А. Бисько и др. Киев.: Наукова. думка, 1987.- 71 с.
  80. Методические указания по диагностике бактериальных болезней шампиньонов и меры борьбы с ними. / Е. В. Матвеева, Е. С. Рогачева, В. Г. Савостьянова и др. М., 1982. — 27 с.
  81. Мелик Хачатрян Д. Г. Микофлора Армянской ССР: Агариковые (шляпочные) грибы.- Ереван: Изд-во Ерев. Ун-та, 1980.- 542 с.
  82. Мелик-Хачатрян Д. Г. Материалы к изучению дереворазрушающих агариковых грибов в условиях Армянской ССР // Материалы V конф. По низшим растениям Закавказья. 1979 — С. 76−78.
  83. Мелик- Хачатрян Д. Г., Мхитарян А. А. Опыт получения посевного мицелия дикорастущего съедобного гриба вешенки степной в условиях Армянской ССР // Производство высших съедобных грибов в СССР/ II Всесоюз. Совещ. — 1985.- С. 99−100.
  84. В.В. Лабораторные методы исследования в клинике. М.: Медицина, 1987.-364 с.
  85. Е.В., Шиян С. Д., Бовин Н. В. Новый тип углевод -углеводного взаимодействия // Доклад АН.-1997.-Т.354.-№ 2.- С.261−264.
  86. Н.В. Липиды высших грибов и их жирно-кислотный состав при различных экологических условиях. // Автореферат, дисс. канд. биолог, наук. Днепропетровск.- 1990.- 16 с.
  87. Л.В. Виды вешенок из родства Pleurotus ostreatus (Fr.) СССР // Новости систематики низших растений. -1974. № 11. — С. 211−219.
  88. Э., Леффлер В. Микология: М.: Мир, 1995.-343 с.
  89. О.П., Панькова И. М., Кочеткова Г. И., и др. О разрушении лигнина пшеничной соломы базидиомицетами // Микология и фитопатология.- 1983.-Т.18, — Вып. 2. С. 133−135.
  90. .П. Методы биохимического анализа растений. М.: Агропроиздат, 1985. С.240−256.
  91. .П. Практикум по биохимии растений. М.: Агропромиздат, 1985. -С.214−255.
  92. ЮО.Посыпанов Г. С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Агропромиздат, 1991- С.233 246.
  93. ЮЗ.Польских С. В., Евдокимова О. А., Аксеновская В. Е., и др. Влияние эпибрассинолидов на рост зернового мицелия Pleurotus ostreatus.// Микология и фитопатология.-2002.-Т 36.- Вып.4.- С.44−47.
  94. Т.Н., Епринцев А. Т., Игамбердиев А. У. Биохимические методы исследования ферментов растений.- Воронеж: Изд-во Воронеж. Ун-та, 1995.-31с.
  95. Юб.Польских С. В., Евдокимова О. А., Аксеновская В. Е., и др. Действие иммуноцитофита на рост мицелия вешенки обыкновенная. Сб. тез. // Актуальные направления стабилизации и развития агропромышленного производства. Воронеж, ВГАУ.-1999.- С.44−46.
  96. Ю7.Прусакова Л. Д., Чижова С. И., Хрипач В. А. и др. Влияние брассиностероидов на рост и продуктивность зерновых злаковых культур // Экологические аспекты регуляции роста и продуктивности растений, Ярославль.- 1991.- С. 266−232.
  97. Ю8.Прусакова Л. Д., Чижова С. И. Нового типа регуляторы роста и развития растений // Регуляторы роста и развития растений / Рабочее совещ. М.-1991.-С. 49−53.
  98. Производство съедобных грибов в СССР / II Всесоюз. Совещ. (Чернигов, май 1985 г.): Тез. докл.- Киев.: Наук, думка, 1985.- С. 100−102.
  99. Х.С. Выявление наследственных вариантов церуллоплазмина и гаптоглобина в сыворотке крови человека на одной фореграмме // Лаб. Дело. 1980. -№ 4. -С. 253−254.
  100. П., Эрверт 3., Айкхорн С. Современная ботаника. М.: Мир, 1990.Т. 1.-С. 183−211.
  101. Л.З. Математическая обработка результатов эксперимента. М., 1971.-С. 19−37.
  102. Е.А., Карась И. И. Применение брассиностероидов на посадках картофеля // IV конф. Брассиностероиды биорациональные, экологически безопасные регуляторы роста и продуктивности растений. -Минск, 1995.-С. 21−22.
  103. Пб.Скулачев В. П. Энергетика биологических мембран. М.: Наука, 1989.564 с.
  104. В.А., Кутневич A.M. Применение метода парамагнитного резонанса для изучения чаги и продуктов метаболизма некоторых других дереворазрушающих грибов // Высшие грибы и их физиологически активные соединения. М.: Наука, 1973.- С. 35−39.
  105. С.М. Лабораторные среды для актиномицетов и грибов. Справочник —М.: Агропромиздат, 1990. 240 с.
  106. Э.Ф., Дудка И. А. Перспективы использования высших базидиомицетов в микробиологической промышленности // Обзорная информация ВНИИ СЭНТИ. М.: 1989.- С. 48.
  107. И.А. Элиситор-индуцируемые сигнальные системы и их взаимодействие // Физиология растений. -2000.- Т. 47.- № 2- С. 321−331.
  108. С.Л., Якубчик М. С., Тарлаковский С. А. // Производство и применение хитина и хитозина. М.: Изд-во ВНИРО, 1995. -С. 55−57.
  109. А. И. Олигосахарины- новый класс сигнальных молекул в растениях // Успехи химии. -1993.- Т.62.- № 11.- С. 1119−1144.150
  110. Е.П., Д.В. Немцев, В. М. Терешина, В.П.и др. Полиаминосахариды мицелиальных грибов: новые биотехнологии и перспективы практического использования // Прикладная биохимия и микробиология.- 1996- Т. 32- № 5, — С. 483−492.
  111. Е.П. Современные направления в изучении биологически активных веществ базидиальных грибов // Прикладная биохимия и микробиология.- 1998.- Т.34.- № 6.- С. 597−608.
  112. В.А., Жабинский В. Н., Лахвич Ф. А., Брассиностероиды. Минск.: Наука и техника, 1993. 287 С.
  113. В.А., Жабинский В. Н., Лихвич Ф. А. Перспектива практического применения брассиностероидов нового класса фитогормонов // С.-х. биология. — 1995. -№ 1.- С.3−9.
  114. Н.А., Жуковская О. П., Фомина Н. Н. и др. Биосинтетическая деятельность грибов.-Л.: Наука, -1969. 244 с.
  115. В.И. Физиологическая регуляция лигнолитической активности высших базидиальных грибов.//. Микология и фитопатология. 1993.-Т.62.-Вып.5.-С. 801−813.
  116. Abe Н. Advanced in brassinostroid research and prospects for its agricultural application // Japan Pesticide Information. 1989. — Vol. 55. — P. 10−17.
  117. Ander P., Eriksson K.E. The importance of phenol oxidase activity in lignin degradation by the white-rot fungus Sporotrichum pulverulentum // Arch. Microbiol. -1976.- Vol.109- N 1.- P. 1−8.
  118. Assmann S.M. Cyclic AMP as a Second Messenger in Higher Plants. Status and Future Prospects // Plant Physiol.- 1995. Vol. 108.- P. 885−889.
  119. Banerjiie P.C., Ghosh A.K., Sendupta S. Hemagglutinating activiti in extract of mycelia from submerged mushroom cultures // Appl. Environ. Microbiol.-1982.- Vol.44.-N4.-P 1009−1011.
  120. Banerjiie P.C., Ghosh A.K., Sendupta S. Hemagglutinating activiti in extract of mycelia from submerged mushroom cultures // Appl. Environ. Microbiol.-1982.- Vol.44.- N 5.- P 1009−1011.
  121. Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgramm quantities of utilizing the principle of protein-dye binding. // Anal. Biochem.- 1976.- Vol. 72.- P. 248−254.
  122. Brown E.G., Newton R.P., Cyclic AMP and Higher Plants // Phytochemistry.-1981.-Vol. 20.-P. 2453−2463.
  123. Braatz J.A., Mclntire K.R. A rapid and effeicient method for the isolation of proteins from polyacrylamide gels. -Prep. Biochem.- 1977- Vol. 7.- N 6. P. 495 509.152
  124. Chang С., Stewart R.C. The Two-Component Sydtem. Regulation of Diverse Signaling Pathways in Prokaryotes and Eukaryotes // Plant Physiol.- 1998.- Vol. 117. -P. 723−731.
  125. Chang C., Meyerowitz E.M. The Ethyleme Hormone Response in Arabiodopsis: A Eukaryotic Tow-Component Signaling System // Proc. Natl. Acad. Sci. USA.- 1995.-Vol. 92.-P. 4129−4133.
  126. Coquoz J.L. et al. Arachidonic Acid Synthesis of Salicylic Acid // Biochemistry and Cell Biology. -1995, — Vol. 85.- P. 1219−1224.
  127. Dasgupta S., Dasgupta D., Sen M., Biswas S., Biswas B.B. Interaction of Myoinositiol Triphosophatephytase Complex with the Receptor for Intracellular Ca2+ Mobilization in Plants // Biochtmistry. -1996.- Vol. 35.- P. 4994−5001.
  128. Davies J.S., Scoper R. H. Purification of some tricarboxylic acid enzymes from beef heart using affinity elution chromatography. Anal. Biochem.- 1981-Vol. 114.-N l.-P. 19−27.
  129. Drew S.W. et al. Chemicals foodstocks and fuel from lignin // AICHE Symp. Ser. -1978. -Vol. 74.- N 181. -P.21−25.
  130. Eriksson K.E.Advances in microbial delignification // Biotechnol. Adv.-1984.- Vol.2- N 2.- P. 149−160.
  131. Evans C.S. Biodegradation Natural and Synthetic Materials / Eds W. B. Betts. Springer-Verlag, — 1991.-P. 174.
  132. Gartz J., Adam G., Vorbrodt H. Microbiology // Jnt Cont on Brassinosteroids: Abstracts. -1990.- P.8.
  133. Garts J., Adam J., Vorbrodt F.-M. Inducing effect of brassinosteroid on the growth of mycelium culture Psilocybe cubensis. // J. basic. Microbiology.- 1989.-Vol. 29.- P. 347−352.
  134. Goldstein J.J. Hayes С. E. The lecting: carbohydrate linding proteins in plant and animal // chem. Biochem.- 1978.- Vol. 35.- P. 127−340.
  135. Gold E.R., Balding P. Thallobiota (Protista): algae, lichens and fungi // Receptor-specitic proteins, plant and animal lectins. Amsterdam.- 1975. -P. 117 150.153
  136. Grove M.D., Spencer G.F., Rohweder W.K. et al. Brassinolide A plant growth-promoting steroid isolated from Brassica napus pollen // Nature (L-). -1979.-Vol. 281.-P. 216−220.
  137. Hakomori S. Carbogidrate-carbogidrate interaction // Pure Appe. Chem. -1991.-Vol.63.-N4.-P.473−482.
  138. L.A., Kendira D.E., Fristensky B.W., Wagoker W. // Chitin in Nature and Technology / Eds. Muzzarelli R., Jenniaux C., Gooday G. N.-J.- London: Plenum Pres. 1986.- P. 583.
  139. Hang M.G., Cheong J J., Alba R., Cote F. Characterization of Hepta-Beta-Glucoside-binding Proteins in Soybean //Biochem Soc. Symp. -1994.- Vol. 60.- P. 101−112.
  140. Hammarstrom S., Oring L., Bernstrom K. Metabolism of leukotriens // Mol. Biol. And Biochem.- 1985.- Vol. 69.- P.7−23.
  141. Hamada K. Brassinolode in crop cultivation // Int. Plant Growth Regulatore in Agriculture FFTC. Book series FFTC.-1986.- N 34.-P. 190−195.
  142. Hammerschidt R., Kuc J. Lignification as a mechanism for induced systemic resistance in cucumber // Physiological Plant Pathology.- 1982.- Vol. 20.- P. 6171.
  143. Hirai K., Fujii S., Honjo K. Brassinolide action on regulation of plant growth //Jap. J. Corp. Sci.-1991.- Vol. 60.- N 1.-P. 29−36.
  144. Hasimoto K., Takashi Z. Studies on the growth of Pleurotus ostreatus // Mushroom Science, IX: Proc. Ninth. Intern. Sci. Congr. Cultivat. Edible Fungi.-Tokyo- 1974.-P. 583−593.
  145. НШ C.S., Treisman R. Transcriptional Regulation by Extracellular Signals: Mechanism and Specificity // Cell.-1995.- Vol. 80,-P. 199−212.
  146. Holzer H., Betz H., Ebner E. Intracellular proteinases in microrganisms // Curr. Top. Cell. Regul. -1975. -Vol. 9. -P. 103−156.
  147. Hunter T. Protein Kinases and Phosphatases: the Yin and Signaling //Cell. -1995.- Vol. 80.-P.225−236.154
  148. Jang Q. J., Jang S.C., A guick and efficient method of making mushroom spawn // Musnroom Sci. -1989.- Vol. 12.- Pait. 1.- P. 631−643.
  149. Johansson M.A. Comparison between the cellulolitic activity of the white-rot and brown-rot fungi // Physiol. Plant.- 1996. -Vol. 19- N5.-P. 709−722.
  150. Jennison M., Newcomb M., Htnderson R. Physiology of wood-rotting Basidiomycetes. 1. Growth and nutrition in submerged culture in synthetic media // Mycolodia. 1995-. -Vol. 47. — P. 275−304.
  151. Jenneth M. Sase. Detesting brassinosteroides in plant tissues // Meeting Society of Plant Physiology.-1994.-P. 140−149.
  152. Falk R. Uber korrosive und destruktive Holzzersetrung und ihre bilogischne Bedeutung // Ber. Der Dtsch Botanishen Ges. -1926.- Vol. 44- N 3. -S. 625−664.
  153. Kavats K. Et al. Cytology of enduced systemic resistance of cucumber to Colletorichum lagenarium // Plant. -1991.- Vol. 183.- P. 484−490.
  154. Karlson P. Kurzes Lehrbuch der Bichtmie, 12 AufL, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York. -1984.- P. 1 -78
  155. Koch W. Untersuchungen uber Mycetwaachstum und Fruchtkoorperbiding bti eingen Basidiomyceten (Poliporus annosa, Polisticus versicolor, Psaliotta bispora) //Arch. Microbiol.-1958.-Vol. 30-N 4.-P. 409−432.
  156. Luo B. Brassinosteroids from higher plant // Zhiwu Shenglixne Tongxun-1986. N1.-P. 11−18.
  157. Lyr.H. Der Holzabbau durch Pilze. Arch. F. Forstwesen, 10, s. 615−626. 1961.
  158. Lyr H. Vorkommen und Eigenschaften von Hemicellulasen bei Pilzen. Holzzerstorung durch Pilze, Eberswalde.- 1962. -P.45−78.
  159. Lyr H. Biochemische Grundlagen der Kernholzzerstdrung.HdP.- 1962.- S. 412.
  160. Lyr H. Uber wirkungsweise und enzymatische Detoxifikation chlorierter Phenole. HdP. 1962.- S. 4−7.
  161. Lyr H. und Novak E. Vergleichende Untersuchungen tiber die Bildung von Cellulasen und Hemicellilasen bei einigen Pilzen. Z. Allegem. Microbiol. 2.-1961.-S. 86−98.
  162. Lyr H. Uber den Nacheweis von Oxydasen und Peroxydasen bei hoheren Pilzen und die Bedeutung dieser Eneztzyme fur die Bavtendamm-Reaktion. Planta. 50.- 1958.- S. 359−370
  163. Mayer A.M., Harel E. Polyphenol oxidases in plant// Phytochemestry.- 1979.-Vol.18.- P.193−215.
  164. Mandava W. B. Plant growth-promoting brassinosteroids // Ann. Rev. Plant Physiol. Mol. Biol.- 1988.- Vol. 39.- P. 23−29.
  165. Mandels M. and Reese E.T. Induction of cellulase in fungi by cellobiase. J. Bacter, 79- I960.- S. 816−820.
  166. Minnik Т., Arisz S.A., de Vrije Т., Musgrave A. G Protein Activation Stimulates Phospholipase D Signaling in Plants // Plant Cell. -1995.- Vol. 7.- P. 2197−2210.
  167. Mithofer A., Lottspeich F., Ebel J. One-Step Purification of the Beta-Glucan Elicitor-binding Protein from Soybean (Glycine max L.) Roots and Characterization of an Antipeptide Antiserum // Febs Lett.-1996.- Vol. 381.- P. 203−207.156
  168. Minami S., Okamoto J., Migatake K., etal. Chitin induces type IV collagen and elastic fiber in implanted nonvolen fabric of polyester // Carbohydrate polymers.-1996.- Vol. 29.- N4.- P. 295−299.
  169. Neumann I.D. et al. Intracellular localizatijn of heat shoch proteins tomato cell cultures // Europ. J.Cell. Biol.-1987.-Vol. 43- N 1.- P. 71−76.
  170. D., Scheel D., Nurnberger Т. С haracterization and Partial Purification of an Oligopeptide Elicitor Receptor from Parsley (Petroselium crispum) // Febs Lett. -1998.- Vol. 431.- P. 305−310.
  171. Nillson T. Comparative sudy on thecellulotic activity of whit rot and brown -rot fungi // Mater, und Organism.- 1974.- Vol.9- N 3.- P. 173−198.
  172. Nishimura K., Nishimura S., Seo H., 'et al. Macrophage activation with multi-porous beads prepared from partially deacetilated chitin // J.Biomed. Mat. Res. -1986.- Vol.20.- N 8.- P. 1359−1372.
  173. Cho K.Y., Nair N.G., Bruniges P.A., New P.B. The use of cotton seed hulls for the cultivation of Pleurotus sajor-caju in Australia // Mushroom Sci.-1981.- N 11.-P. 679−690.
  174. Perlman D. Chemical environments for fungal growth carbon sourses // The fungi. 1965.- Vol. l.-P. 479−488.
  175. Polock M. R. The physiology of growth. // The bacteria. 1962. — Vol. 4, — -P.121−178.
  176. Piatt M., Chit J., Henis J. Growth of Pleurotus ostreatus on cotton straw // Mushroom J. 1982. — N 120. — P. 425−427.
  177. Prabha T.N. et al. Studies of polyphenoloxidases from tea leaves and mango peel // Indian J. Biohemistry and Biophysiics. 1981. — Vol. 18, — N 6. -P. 402 405.
  178. Prusakova L.D., Chizhova S.I.Antistress action of brassinosteroids on cereals under drought condition // Annual symposium «Physical-chemical bases of plant physiology». Pushino, 1996.-C.55−56.
  179. Przybylowiez P., Donoghae J. Shiitake growers hand-book. Dubugue: Kendoll // Hunt Publ. Co.- 1991. P.217.157
  180. Pozdnyakova, N.N., Leontievsky, A.A., Maltseva, O.V., and Myasoedova, N.M. J. Biotechnol.- 1993.- N 30.- P.71−77.
  181. Rusava J., Srb A., Stanek M. Visivove pozadavky mycelia a vynosy plodnic kmenu Agaricus bisporus // 3-rd Intern. Symp. physiol., and cultivat. Edible fungi. -Prague- 1979.-S. 20−25.
  182. Reed I. JI, Damuni Z., Merryfield M.L. Regulation of mammalian pyruvate and branched-chain a-keto acid dehydrogenase complexes by phosphorylation-dephosphorytion.Curr. Top. Cell Regul.-1985.Vol.N 27.- P.41−49.
  183. Qumio Т.Н., Surdsud U. Nutritional reguirements of Pleurotus ostreatus (Fr. Kummer) // Ibid. -1981. Vol. N 1 .-P. 79−89.
  184. Schwalb M.N. Developmentally regulated proteases from basidiiomycetes Schizophyllum commune // J. Biol. Chem. -1977. Vol. 252- N 23. -H. 84 358 439.
  185. Stone J.M., Walker C. Plant Protein Kinase Families ang Signal Transduction // Plant Physiol.- 1995.- Vol. 108.- P. 451−457.158
  186. Stanek M. Microorganisms and cultivated edible fungi// Karstenia. -1978.-Vol. 18-N1.-P. 74−76.
  187. Tan J., Moore D. Conviert and effective methods for in virto cultivation of mycelium and fruiting bodies of L. edodes // Mycol. Res. -1992.- Vol. 96.- P. 12.
  188. Takematsu Т., Tactnchi Y. Effect of brassinosteroids on growth and yields of crops // Proc. Ypn. Acad. Ser. В.- 1992.-Vol. 65. -P. 149−151.
  189. Tatsuziro J. Cultivation of Lentinus edodes // The biologi and cultivation of edible mushrooms. New Jork- San Francisco- London. -1978.- Vol. 41- N22.- P. 461−473.
  190. Tan K.K. Cultivation of oyster mushroom Pleurotus ostreatus on cotton waste // Mushroom Sciense XI: Proc. Eleventh Intern. Sci. Congr. Cultivat. Edible Fungi.- Sydney- 1981.- P. 697−703.
  191. Tompson M.J., Mandava N.B. Meudt W.J. Advanced in brassinosteroides research and prosptcts for its agriculture appicftion // Steroides.- 1981. Vol. 38.-N5.-P. 567−579.
  192. Terashita Т., Oda К., Kono M. Et al. Purification and some Properties of carboxyl proteinases in mycelium of Lentinus edodes // Agr. Biol. Chem.- 1981.-Vol.42.-N9.-P.- 1929
  193. Thorne C.J.R. in: Techniques in Protein and Enzyme Biochemistry, Part I, Section В 104, Elsevier-North Holland. -1978.- P.4−7.
  194. Trelease R.N., Becker W.M., Burke J.J. Cytochemical locflization of malate synthase in glyoxysomes. J. Cell Biology, 1974- Vol. 60.- N 2.- P. 483−495.
  195. Tsao G.T. Production of oxalic acid by a wood-rotting fungus // Appl. Microbiology.- 1963.- Vol.11.- N3.- P. 249−255.
  196. Varadi J. The effect of aromatic compounds on cellulose and xylanase production of fungi Schizophyllum commune and Cheatomium globosum // Biodegradation of materials.-London- 1972.-Vol.2. -P. 129−135.
  197. Volk M.J., Trelease R. N., Reeves H.C. Determination of malate synthase activity in polyacrilamide gels. Anal. Biochem.- 1974- Vol. 58- N 1- P. 315 321.159
  198. Vernooij В. Et al. Salicycic Asid is not the Translocated Signal Responsible for Inducing Systemic Acquired Resistance // The Plant Cell. -1994.- Vol. 6.- P. 959−965.
  199. Waki Т., SUGA K., Ishikawa K. Production of cellulase infed bath culture // Adv. Biotechn. Proc.: 6-th Int. Perment. Symp. Toronto- 1981.- P. 359−364.
  200. Westermark U., Eriksson K.-E. Carbohydrat-dependent enzymic qui none reduction during lignin degradation// Acta. Chem. Scand.- 1974.-Vol.28- N 2.-P.204−208.
  201. Способ стимуляции мицелия Pleurotus ostreatus Fr. Kumm. A.C. 2 000 102 740 РФ / Польских C.B., Евдокимова О. А., Аксеновская В. Е., и др. Заявл. 03.02.2000- Опубл.23.05.2002.-Бюл. № 11. -Зс.
  202. Способ получения посевного материала базидиомицетов А.С. 2000 125 942/13 РФ / Аксеновская В. Е., Евдокимова О. А., Польских С. В., и др.3аявл. 12.10.2000- Опубл. 12.09. 2002. -Бюл. № 21.- 4с.160
Заполнить форму текущей работой