Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Внеклеточные вещества липидной природы сине-зеленых водорослей

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Многие явления в природе, например, «цветение» водоемов с последующим приобретением водой токсичности, а также состав и стабильность естественных водных биоценозов связывают с массовым распространением сине-зеленых водорослей, с их способностью выделять вещества, обладающие биологической активностью благодаря которым стабилизируется состав окружающей и сопутствующей микрофлоры. Накопление в среде… Читать ещё >

Внеклеточные вещества липидной природы сине-зеленых водорослей (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Список сокращений
  • Обзор литературы
  • Глава I. Экскреция органических веществ водорослями
  • Глава 2. Липиды водорослей
    • 2. 1. Биологическая роль липидов
    • 2. 2. Состав липидов сине-зеленых водорослей
    • 2. 3. Липиды, обнаруживаемые в культуральной жидкости водорослей
  • Глава 3. Возможные причины и пути выделения органических веществ и экологическая роль метаболитов в био-цинозах
  • Экспериментальная часть
  • Глава 4. Объекты и методы исследования
  • Результаты исследований
  • Глава.
    • 5. 1. Краткая характеристика объектов исследования
    • 5. 2. Ростовые характеристики сине-зеленых водорослей
    • A. variabilis и A. nidulans
  • Глава 6. Выделение органических веществ в среду культурами A. variabilis и A. nidulans
  • Глава 7. Биологическая активность культуральной жидкости
    • A. variabilis
  • Глава 8. Выделение веществ липидной природы сине-зелеными водорослями
    • 8. 1. Содержание липидов в среде сине-зеленых водорослей
    • 8. 2. Состав внеклеточных веществ липидной природы в фильтратах A. variabilis и A. nidulans
    • 8. 3. Исследование жирнокислотного состава суммарных липидов A. variabilis и A. nidulans
    • 8. 4. Изменение состава жирных кислот общих липидов. сине-зеленых водорослей в процессе развития культур A. variabilis и A. nidulans
    • 8. 5. Исследование состава жирных кислот отдельных фракций липидов A. variabilis
    • 8. 6. Жирнокислотный состав липидов, выделяемых в среду клетками и сферопластами A. variabilis культивируемыми при пониженной температуре
  • Глава 9. Обсуждение результатов. jjg
  • Выводы

Эволюционно сине-зеленые водоросли являются древнейшей группой, которая и на сегодняшний день сохраняет доминирующее положение в некоторых биоценозах. Эта уникальная в морфологическом и физиологическом отношении группа водорослей распространена в природе повсюду: в планктоне стоячих и медленно текущих вод, в прибрежном бентосе, как эпифиты и обрастания на различных твердых субстратах, в горячих источниках, на поверхности снега и даже льда, на влажных скалах, на поверхности и в толще почвы, в симбиозе с другими организмами.

Сине-зеленые водоросли являются единственной группой организмов, сочетающих прокариотное строение клетки с фотосинтезом окси-генного типа. Они представлены одноклеточными, колониальными и нитчатыми формами, которые сходны между собой по ряду существенных признаков. Среди представителей Cyanophyta есть гетеротрофы, мик-сотрофы, автотрофы, азотфиксаторы и виды, не способные к азотфикса-ции, термофилы и мезофилы. Сине-зеленые водоросли /син.цианобакте-рии/ являются удобным объектом для биологических исследований, особенно при изучении процессов фотосинтеза и азотфиксации. Эта группа водорослей оказалась весьма перспективной в решении практических задач в народном хозяйстве, таких как повышение плодородия почв, биологическая очистка бытовых и производственных вод, получение кормового и технического сырья, создание автономных систем жизнеобеспечения, основанных на регенерации воды и воздуха.

Многие явления в природе, например, «цветение» водоемов с последующим приобретением водой токсичности, а также состав и стабильность естественных водных биоценозов связывают с массовым распространением сине-зеленых водорослей, с их способностью выделять вещества, обладающие биологической активностью благодаря которым стабилизируется состав окружающей и сопутствующей микрофлоры. Накопление в среде органических веществ в процессе роста водорослей происходит как в естественных популяциях, так и в лабораторных и промышленных культурах.

Внеклеточные продукты сине-зеленых водорослей представлены углеводами, белками, аминокислотами, нуклеиновыми кислотами, липида-ми и др. Исследовано влияние различных факторов на процесс выделения водорослями органических веществ в среду. Однако до сих пор дискутируется вопрос о происхождении внеклеточных продуктов водорослей и причинах выделения их в среду. Необходимость изучения этих причин имеет теоретическое и практическое значение. Выделяемые сине-зелеными водорослями и другими гидробионтами разнообразные органические соединения могут служить источником органического вещества в водной среде, играть регулирующую роль в формировании биоценозов, а также определять биологическую полноценность воды.

В составе внеклеточных продуктов водорослей присутствуют и вещества липидной природы. По современным данным в результате гидролитического расщепления и свободнорадикального окисления из липи-дов могут образовываться токсические соединения./кетоны, перекиси, гидроперекиси/, способные угнетать рост как самих водорослей-продуцентов, так и других сопутствующих организмов.

Несмотря на то, что ведется интенсивное изучение процессов выделения органических веществ водорослями как в природных популяциях, так и в лабораторных культурах, до сих пор многие вопросы не ясны. Недостаточно изучен липидный состав сине-зеленых водорослей, его зависимость от таксономического положения, физиологического состояния и возраста культуры, В литературе практически отсутствуют данные о составе и количестве внеклеточных липидов, выделяемых сине-зелеными водорослями в процессе развития культуры. Сведения о внеклеточных продуктах экскретируемых водорослями малочисленны, а основные закономерности, природа и механизм их выделения неизвестны. В то же время при создании искусственных биоценозов, при разработке аквакультуры необходимо уметь контролировать продуктивность и процессы выделения органических веществ в окружающую среду растительными организмами, что невозможно без знания биохимии и физиологии экскреции, ее причин, а также закономерностей выделения. Изучение способности водорослей прижизненно выделять органические вещества в среду является составной частью исследований в области физиологии и биохимии водорослей. Учитывая необходимость решения данных вопросов, в задачу настоящей работы входило:

I/ Изучить процесс экскреции липидов в окружающую среду культурами Anabaena variabilis Kutz И Anacystis nidulans Richt.

2/ Исследовать вещества липидной природы во внеклеточных продуктах данных водорослей.

3/ Изучить жирнокислотный состав липидов в среде Anabaena variabilis и Anacystis nidulans и сравнить их с внутриклеточными липидами.

В работе показано, что сине-зеленые водоросли выделяют заметные количества органического вещества в среду, причем это количество зависит от вида водоросли и фазы развития. Установлено присутствие во внеклеточных продуктах веществ липидной природы, более половины которых составляют углеводороды. Впервые проведен сравнительный анализ жирнокислотного состава внеклеточных и клеточных липидов и установлены различия этого состава у изученных видов.

Результаты работы могут быть использованы при разработке комплекса мер по управлению массовым развитием водорослей в природных и искусственных экосистемах.

Настоящая работа выполнена на кафедре физиологии растений Биологического факультета. Автор приносит искреннюю благодарность д.х.н. Чижову О. С. и д.х.н. Терентьеву П. Б. за помощь при выполнении структурной идентификации н-нонадеценовой кислоты, гомологаЗ-фенилэтилового спирта и алифатического диола.

— у.

0Б30Р ЛИТЕРАТУРЫ.

выводы.

1. Установлено, что сине-зеленые водоросли A. variabilis и A. nidulans выделяют в окружающую среду органические вещества ли-пидной природы, при этом процесс зависит от вида водоросли, физиологических особенностей и непосредственно связан с жизнедеятельностью клеток.

2. Показана биологическая активность внеклеточных веществ ли-пидной природы на ряде биотестов.

3. В составе экзолипидов обнаружены полярные липиды, свободные жирные кислоты, триацилглицерины, стерины, эфиры стеринов и углеводороды. Экзолипиды изученных видов водорослей отличаются от клеточных липидов присутствием гомолога-фенилэтилового спирта, алифатического диола, и более высоким относительным содержанием триацилглицеринов и углеводородов.

4. Детально исследован состав жирных кислот внеклеточных и внутриклеточных липидов A. variabilis и А. nidulans. Для экзолипидов исследуемых водорослей характерно присутствие н-нонадецено-вой /н-Cjg.j/ кислоты, а также повышение доли насыщенных кислот.

5. При сравнении жирнокислотного состава отдельных классов липидов A. variabilis наибольшие различия в составе между средой и клетками наблюдаются в полярных липидах.

6. Отмечены изменения в жирнокислотном составе внеклеточных липидов при понижении температуры культивирования, а также при нарушении целостности клеточных стенок /опыты со сферопластами A. variabilis j %.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.Д. Новые типы глицеролипидов. Успехи современной биологии, 1967, т.64, № 2, с.355−359.
  2. Г., Сторрс Э. Газовая хроматография в биохимии. М.: Мир, 1964, — 619 с.
  3. Г., Джералси К., Уильяме Д. Интерпретация масс-спектров органических соединений. М.: Мир, 1966, — 319 с.
  4. В.В. Внеклеточная продукция фитопланктона. Успехи современной биологии, 1977, т.84, № 5, с.294−304.
  5. Ч.К. Изолиране, разделяне и идентифициране на компоненты на конкрет получен от зелени хлорококолии водоросли от род Scenedesmus Автореферат канд.дис., 1973, София.
  6. А.Г. Биохимия триглицеридов. из-во М.: Наука, 1972.
  7. Ю.А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. М.: Наука, 1972, г- 252 с.
  8. М.Г., Семененко В. Е. Интенсивная культура одноклеточных водорослей. М.: из-во АН СССР, 1962.
  9. Н.С. Зависимость экзогенных липидов некоторых диатомовых водорослей от условий азотного питания. Тезисы Росс.респуб. совещ. «Проблемы экологии Забайкалья». Иркутск, 1979, с.64−65.
  10. Л.Д. Использование Сахаров и органических кислот сине-зеленой водорослью Anacystis nidulans /штамм С.Г./ при различных условиях освещения. Дисс. на соиск.уч.степ.канд.биол.наук. — Москва, 1968, — 148 с.
  11. М.М., Косинская Е. К., Полянский В. И. Сине-зеленые водоросли. Определитель пресноводных водорослей СССР. М.: Советская наука, 1953, вып.2, — 200 с.
  12. Н.В. Выделение в среду органических веществ синхронной культурой Chlorella pyrenoidosa штамм s 39. — Дисс. на соиск.уч.степ.канд.биол.наук. Москва, 1977, — 157 с.
  13. В.М., Дубинина Г. А., Кузнецов С. А. Экология водных микроорганизмов. М.: из-во Наука, 1977, — 289 с.
  14. С.В. Химический состав и прижизненные выделения сине-зеленой водоросли Oscillatoria splendida Изв% АН ссср?1950.
  15. С.В., Ржанова Г. Н., Орлеанский В. К. Сине-зеленые водоросли. М.: из-во Наука, 1969, с.81−94.
  16. С.В., Демина Н. С. Водоросли продуценты токсических веществ. — М.: из-во Наука, 1974.
  17. JI.A., Телитченко Л. А. Некоторые особенности переокисления растворенного органического вещества, экскретируемо-го хлореллой s-gg на свету и в темноте. Гидробиология, 1978, т.34, с.71−77.
  18. A.M., Гродзинский Д. М., Краткий справочник по физиологии растений. Киев, 1969.
  19. М.В. Сине-зеленые водоросли. Микробиология, 1961, т.30, № 6, с.16−21.
  20. М.В., Никитина К. А. Цианобактерии /физиология и метаболизм/. М.: Наука, 1979, 228 с.
  21. М.В., Никитина К. А., Гротт А. В., Вшивцев B.C., Возрастные изменения жирнокислотного состава липидов цианобактерии Anabaena variabilis Физиология растений, 1980, т.27, № 5, с.1083−1087.
  22. М.В., Семенова Л. Р., Минеева Л. А. Изучение условий1.-трансформации у цианобактерий. Микробиол., 1981, вып.№ I, т.50, с.114−121.
  23. М.В., Коронелли Т. В., Линькова С. А., Ильинский В. В. Влияние выделений и клеточной биомассы цианобактерий на углеводород-окисляющие микробактерии. Микроб., 1982, вып.1, с.152−154.
  24. А.А. Сине-зеленые водоросли СССР. Общая часть. М.: из-во АН СССР, 1936.
  25. Г. А., Экспериментальное изучение смешанных культур двух видов сине-зеленых водорослей. Дисс. на соиск.уч.степ, канд.биол.наук, — М.: МГУ, 1974, — 148.с.
  26. Г. А., Тапочка Л. Д., Федоров В. Д. Исследование физиологических особенностей культуры сине-зеленой водоросли Synechotcysis aquatilis Физиология растений, 1972, т.19, № 2, с.431−435.
  27. Г. А., — Федоров В.Д., Прижизненные выделения сине-зеленых водорослей Anacystis nidulans Syneс) юcysf isJTqimt illsв моно и смешанной культуре. Физиология растений, 1975, т.22, № 3, с.607−6-14.
  28. М. Техника липидологии. М.: Мир, 1975, — 356 с.
  29. Г. В. Синтез л1ш.д1 В у деяких шталив синьозелених водоростей в npoqeci-i их росту. Тезисы док. Ш научи, конф. молод. учених In-t^riдроб!ол. Наукова Думка, 1968, с.36−39.
  30. В.И. Внеклеточные продукты фенольной природы некоторых сине-зеленых водорослей. Физиол.растен., 1974, т.21, № 2, с. 296.
  31. Косенко Л. В. Клеточные и внеклеточные углеводы в культурах АпаЪаепа variabilis Kutz Amorphonostoc poludosum
  32. Ku-bz > Гидробиол., 1975, т. II, № I, с.58−64.
  33. В.З., Садовникова И. Г. Простой количественный метод прямой переэтерификации высших жирных кислот в биологических образцах. Вопр.мед.химии, 1971, W 3, с.331−335.
  34. И.В., Горская Н. В., Внеклеточные органические продукты микроводорослей. I Химический состав. Биологические науки, 1980, № 6, с.5−21.
  35. И.В., Корженко В. П. Выделение азотсодержащих веществ Chlorella pyrenoidosa шт. S -39. Научн.докл.высшей школы.- Биол. науки, 1972, № 8, с.106−112.
  36. И.В., Пименова М. М. Природа органических соединений, выделяемых в среду растущими культурами зеленых водорослей. -Микробиал., 1966, т.35, вып.4, с.623−627.
  37. И.В., Пименова М. Н. Выделение органических кислот зелеными одноклеточными водорослями. Микробиол., 1969, 39, вып.1, с.77−81,
  38. М.Н., Юферова С. Г. О фотопереокислении липидов в изолированных хлоропластах гороха. В сб.: Шизико-химические основы функционирования надмолекулярных структур клетки, — М.: 1974,2, с.32−36.
  39. М.Н. Денситометрическое определение каротиноидов растений в тонком слое на пластинах «силуфол». Научн.докл. высшей школы. Биол. науки, 1978, № I с.
  40. Г. В., Руцкая Л. А. Количественное определение липидов мембран хлоропластов. Физиология растений, 1976, т.23, № 5, с.899−905.
  41. Л.Ф. Метаболиты сине-зеленых водорослей и их роль в формировании растворенного органического вещества воды. Дисс. на соиск.уч.степ.канд.биол.наук. — Киев, 1980.
  42. В.М., Костлан Н. В. Жирнокислотный склад л1п1д1 В водорослей. Укр.бот.журн., 1976, т.33, № 3, с.280−283.
  43. Паршиков В. М. Жирнокислотный состав липидов зеленых и сине-зе
  44. В.М. Особенности жирнокислотного складу окремих клас в Лд.пл.ц в в протокковой водорости Ankistrodesmus braunii brunth. Укр.бот.журнал, 1979. т.36, № 2, с.117−118.
  45. М.В. Биология сине-зеленых водрослей. В кн.: Биология сине-зеленых водорослей. — М.: из-во МГУ, 1969, вып. П, с.66−87.
  46. М.Н., Максимова И. В. Накопление органического вещества в автотрофных культурах водорослей. В сб.: Биология авто-трофных микроорганизмов. — Труды МОИП, 1966а, т.24, с.131−141.
  47. М.Н., Максимова И. В. Некоторые данные о накоплении органических веществ в среде автотрофных культур одноклеточных водорослей. В сб.: Управляемый биосинтез. — М.: Наука, 1966, с.165−168.
  48. С.Е.- Исследование влияния фенолов на некоторые показатели физиологического состояния зеленых водорослей и жирнокис-лотный состав экзометаболитов. Дисс. на соиск.уч.степ.канд. биол. наук. — Москва, МГУ, 1978.
  49. С.Е., Максимова И. В., Болдырева Л. С., Тамбиев А. Х., Шелястина Н. Н. Физиологические особенности развития накопительной культуры Scenedesmus quadricauda Научн.докл .высш. школы. Биолог. науки, 1982, № 2, с
  50. Н.А. Биометрия: Учебное пособие для студентов биологических специальностей, 2-е изд. М.: МГУ, 1970, — 363 с.
  51. Г. Н. Внеклеточные азотсодержащие вещества двух азот-фиксирующих видов сине-зеленых водорослей. Микробиология, 1967. т.36, № 4, с.639−645.
  52. А.И., Осипов Л. Ш., Царенко В. М. Органические вещества культуральных сред сине-зеленых водорослей. Гидробиолог., 1979, т.15. № 6, с.61−65,
  53. JI.A. Физиологические основы размножения сине-зеленых водорослей в водохранилищах. Киев, 1972.
  54. Ю.А., Годлевска-Липова В., Чердынцева JI.M. Об эффективности использования водной микрофлорой растворенного органического вещества. Докл. Ин-та биол.внутр.вод АН СССР, 1971, 22/25/, с.22−26.
  55. Ю.П., Чердынцева JI.M. Эффективность и механизм использования растворенного органического вещества в планктонных сообществах. Тр. Ин-та биол.внутр.вод МН СССР. 1971, 22/25/, с.27−34.
  56. Н.М., Стеценко О.В. JP-ni-д синьозельних водоростей и их бактерецидн1 властивостЗ. Укр.бот.журнал, 1976, т.33, № 3, с.303−310.
  57. А.Х., Телитченко М. М. Биологически активные фракции, продуцируемые различными организмами, и возможности их изучения современными методами. Биолог. науки, 1967, вып. З, с.52−56.
  58. А.Х., Кирикова Н. Н. Выделение органического веществау морских водрослей. Успехи современной биологии, 1981, т.91, вып.¼/, с. I00-II4.
  59. М.И. Влияние изменений культуральной среды, вызываемых ростом водорослей на последующую продуктивность культуры. В сб.: Управляемый биосинтез. — М.: Наука, 1966, с.145−150.
  60. М.И. Внеклеточные жирные кислоты хлореллы. Материалы УШ Всесоюзного рабочего совещания по вопросу круговорота веществв замкнутой системе на основе жизнедеятельности низших организмов. Киев, Наукова Думка, 1974, с.83−86.
  61. Т.Т., Хасанова В. М. Изучение количественного и качественного состава жирных кислот хлореллы и анкистродесмуса. Тезисы совещания «Культивирование и применение микроводорослей в народном хозяйстве». — М., 1977, с.42−43.
  62. М.М., Гусев М. В. Взаимоотношения некоторых сине-зеленых водорослей с бактериями, ракообразными и рыбами. В сб.: Биология сине-зеленых водорослей, 1964.
  63. М.М., Чернышев В. И. Растворенное органическое вещество и полноценность воды. В сб.: Физиологически активные соединения биогенного происхождения. М.: МГУ, 1971. с. 6.
  64. М.М., Шестерин И. С., Иванов Э. В., Гельфанд Е. С. Изучение антиокислительной и биологической активности внеклеточных метаболитов зеленых протококковых водорослей в процессе их роста. Научн.докл.высш.школы. Биол. науки, 1972, № 8, с.55−58.
  65. М.М. Гипотетические альготоксины и перекисное окисление растворенных органических веществ. Гидробиол., 1974, т.9, № 6, с.
  66. Н. С. Кордюм В.Н. Експресс-метод визначения сп1вв1дно-шения живых мертвих кл^тип в культурах водоростей. Материали П научн.конф.молодих учених1-н-ту гд.дроб. АН УССР, К., Наукова Думка, 1972, с.71−72.
  67. И.С. Изучение причинных связей, определяющих взаимоотношения зеленых протококковых водорослей на уровне метаболитов. -Дисс.на соиск, уч.степ.канд.биол.наук. М., МГУ, 1972.
  68. И.С., Иванов Э. В. Окислительная активность экзометабо-литов зеленых водорослей на разных фазах их роста. В сб.: Методы изучения и практического использования почвенных водорослей. -Труды Кировского С-Х института, Киров, 1972, с.125−131.
  69. А.А., Миленина Н. Г. Разделение жирных кислот сине-зеленых водорослей. Кристаллизация с мочевиной. Учен.зап.Пятигорск.фарм.ин-та, 1961, т.5, с.33−36.
  70. А.А., Мамайчук М. И., Химический состав липидов сине-зеленых водорослей и их антибактериальная активность. В кн.: Изучение и использование лекарств. растит .ресурсов. — JI.: Медицина, 1964, с.433−436.
  71. А.А., Запорожская В. Г., Миленина Н. Г. Изучение химического состава высших жирных кислот сине-зеленых водорослей. Сообщение I. Изучение метиловых эфиров ЖК методами ТСХ и ГЖХ. -Растительн.ресурсы, 1968, вып.4, с.4−8.
  72. Э. Хроматография в тонких слоях. М.: Мир, 1965.
  73. К.М. Экологический метаболизм в море. Киев, Наукова Думка, 1971, — 252 с.
  74. J.Fish.Res.Bd.Can., 1970, v.?7, n.2, p.251−255.
  75. Ackman R.G., Tocher C.S., McLachland J. Marine phytoplancter fatty acids" — J.Fish.Res.Bd.Can., 1968, v.25, n.8, p.1603−1620″
  76. Al-Hasan R.H., Cowghlan S.J., Pant A*, Fogg G.E. Seasonal variations in phytoplancton and glycolate concentration in the Menai Strains Angesly.- J. Mar.Biol. Assoc. V. K., 1975, v.55, n.2, p.557−565,
  77. Allen C. F", Fogg G. Plant lipids,-J.Amer.Oil Chemistr* Soc., 1965, v. 42, n.1, p.7−1 2.
  78. Aratani T., Waki Т., Orano M. Seasonal variation of sterol, hydrocarbon, fatty acid and phytol fractions in Prasiola ja-ponica.— Bull. Jap. Soc. Sci. Fish., 1975, v.45, n.7,p.867−871.
  79. Arnon. Photochemical activity and components of membrane preporation from blue-green algae.- Bichim. Biophys. Acta, 1974, v.357, n.3, p.231−245.
  80. Arthur C. R*, Rigler F.H. A possible source of error in the C-method of measuring primary productivity.- Limnol. and Осе-anogr., 1967, v.30,n.1,p.71—73*
  81. Asselineau J., Lederer E. Lipid metabolism.- Ann. Rev. Biochem* 1960, v.30,n.1, p.71−73*
  82. Ballantine J-r- A., bavis А" Morris R.Z. Sterols of the phytop-lancton effects of illimination and growth stage" — Phytoche-mistry, 1979, v.18, n"19, p.1459−1466.
  83. Bednarz Т., CiernLak J. Extracellular excretion of algae asa factPr regulator the growth of algae cultures" — Oceanologia, 1983, v"17,n. 1, p. 19−20.
  84. Benson A"A. Plant membrane lipids" — Ann. Rev" PI. Physiol., 1964, v"15, n"1, p. 1−16.92″ Betouhim- El T", Kaham D", Ecketein В" Sterols cf thg Phytoplan-cton"-Comp.Biochem.Physiol., 1977, v"58B, p. 243−246.
  85. Billmire E., Aaronson S. The secretion of lipids by the freshwater phytoflagellate Ochromonas danica" — Limnol. and Oceanog., 1976, v.21, n.1, p.138−140.
  86. Boutry J.L., Saliot A., Barbier M. The diversity of marine sterols and the role of algal bio-masses: from facts to hypothesis.- Experienta, 1979, v.35, n.12, p.1541−1684.
  87. Caparella D"M., Larock P.A. A radiosotope Assay for the Quantification of hydrocarbon biodegradation potential in enviro-mental sampes.-Microbiol. Ecolog., 1975, v.2, n.1, p.28−42.
  88. Carr The occurence of poly-0 hydroxybutyrate in the blue-green alga Chlorogloea fritschii" — Biochim.Bophys. Acta, 1966, v.120, n"2, p*308−310*n
  89. Carr N"G., Craig J. W* 1'he relati’Qship between bacteria blue-green algae and chloroplasts.- In: Phyrochemical Phylogeny.
  90. Ed.Harbone J. B- Academic press N.Y.-London, 1970, p.119−143.1
  91. Chuecas l., Riley J.P. Component fatty acids of the total lipids of some marine phytoplankton.-J.kar. Biol.Ass., 1969, v.49., n.1, p.97-' 116.
  92. Codd (j"A., Merret M"J. The regulation of glycolate metabolism in division synchronized cultures of Euglena.-Plant.Physiol., 1971, v.47, n.4, p.640−643.
  93. Dawes E"A., Ribbons D"W. йоте aspects of the endogenous metabolism of bacteria.-Bact. Rev., 1 964, v.28, n.1, p.126−142.
  94. Fehler S"W", Light R"J. Biosynthesis of hydrocarbons in Anaba1. W 2. ena variabilis incorporation of methyl-C-and methyl -HjMethionine into 7- and 8- Methylheptadecanes.-Biochemistry, 1970, v.9, n.2, p"418−422.p
  95. Fogg G"E., Westlak-eD.F. The imortance of extracellulare product of algae in freshwater.- Verm.' Int.Limnol., 1 955, v"12,219—232.
  96. Fogg G"E. The comparative physiology and biochemistry of* the blua-green algae.-Bacter.Rev., 1956, v. 20, n.3, p.3−20.
  97. Fogg G.E. Extracellulare products of phytoplankton and the estimation of primary production.- Rapp.Cons.Explor.Mer, 1959, v.144, 56−60.
  98. FoggG"E. EExtracellulare products.- In: Physiology and biochemistry of algae.- Academ. Press, N"Y.-London, 1962, p.475−489.
  99. Fogg G*E" Glycollic acids as sn extracellular product of phytop-lancton*— Chemisch"Weekblad, 1964,38,p.515−519.
  100. Fogg G. E", Walewaiko C., Watt W'.B. Extracellular products of phy-toplancton photosynthesis.- proc. Roy.Soc. S.B., 1965, v.162, n"989, p.517−534.
  101. Fogg G"E. The extracellulare products of algae.— Oceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev., 1966, v.4, p.195−212.25*Fogg G. E* Extracellular products in freshwater, — Arch. Hydrobiol. i
  102. Beln. Ergebn.Lininol., 1971, v*5. , n. i, p, 1−25.
  103. H8.Gitler C. Plasticity of biological membranes.- Annu. Rev.Biophys. and Bioeng., 1972, v.1,n.1, p51−92.
  104. Gocke R., Dawson 6″, Liebezeit G. Availability of dissolved free glucose to heterotrophic microorganisms.-шаг. Biol., 1981, v.62, p.209−216.
  105. JO.Goldfine Н", Вloch K. On the origin of unsaturated fatty acids in Clostridia.- Biol. Chem, 1961, v., 236, n.10, p*2596−2601.
  106. Clostridia. -Biol.Chem., t961, v.236, n.10, p.2596−2601.
  107. Gorham P.R., McLaehlan J, Hammer V.i., Kim W.K. Isolation and culture of toxic strains of Anabaena flos- aquae.- De Breb. Yarn. Int. Ver. Limnol", 1964, v"15, p.796−804.
  108. Г32* Gruden -D.L., Stanier R*Y" The characterization of chlorobium vesicles and membranes isolated from green bacteria.—Arch. Microbiol., 1970, v.72, n"2, p.115−134.
  109. Han J*, Calvin M. Branched alkanes from blue- green algae.-Chem. Comm., 1970, n.32, p.1490−1491.
  110. Han J", McCarthy E.D., Van Hoeven W., Calvin M., Bradley W.H.
  111. Organic geochemical studies. II. A preliminary report on the distribution of aliphatic hydrocarbons in algae in bacteria, and in recent, lake sediment.- Proc. Uat, Acad.Sci., 1968, v.5 v"59, p.29.
  112. Henatsch jj.jr., Jtlttner F. Volatile odorous excretion products-of different strains of Synechococcm^ / Cyanobacteria/.-Watter Sci. and Techol*, 1983, v.15, n.6, p.259−266.
  113. T36. Hellebust J.a. excretion of some organic compounds by marine phytoplancton.— Limnol" and Oceanogr., 1965, v.10, n"2, p.838−863
  114. Hellebust J"A. Extracellular products, In: Algae physiology and biochemistry. -Hot. Monogr., 1974, v. 10, n.2, p.838−863.
  115. Hess J.L. Tolbert If. E,. Glyeolate pathway in algae.- Plant physiol^ 1967, v. 42, ru 3, p. 371−379.
  116. Hoare D.S., Hoare S.L., Moore R.B. The photoassimilation of organic compounds by autotrophic blue-green algae.— J. Gen. Microbiol., 1967, чг.49, n.3, p.351−370.
  117. Scl. Tech., 1983, v.15, n.67, p.247 -257. j-gj. Kale S.K., Bahel M., Talpassai E.K.S. wall development and
  118. Man. -Ed. Jackson, Plenum Prsss, 1952, p.337−367. !59. Lewin R.A. Extracellular polysaccharides of green algae.
  119. Can. J.Microbbol., 1956, v. n.7, p.665−675. !60. Lewin E.Y.^Bloch K. Absence of sterols in blue-green algae.-Nature, 1964, v.202, n.1, p.90−91.1.wis R.W. Extracellular products of algae.- Limnol. and Oceno-graph., 1964, v.14, p.35−40.
  120. Х70″ McCrocKen M.D. A chemical characterization of an algae inhibitor obtained from Chlamydomonas.- Hydrobiologia, 1980, vi.70, n.3, p.271−276.
  121. Muscatine L. Soluble extracellular products of algae: — Сотр.
  122. Nalewajko a., Dunstall T.G., Shier H. Kinetics of extracellular release in axenie algae in mixed algae bacterial cultures: significance in estimation of total /gross/ phytoplancton excretion kales.— Phycol., 1976, v.12,n.1, p.1−5.
  123. Ohkia К", Katoch T. Photoorganotrophyc growth of a blue-green algae Anabaena variabilis.- Plant Cell Physiol., v.16, p.53−64.
  124. Oro J., Tornabena T.G., Wooner D.W., Gelpi E. Aliphatic hydrocarbons and fatty acids of some marine and freshwater microorganisms.- J. of Bacteriol., 1967, v.93, n.6, p.1811−1818.
  125. X94w Pankratz H.S., Bowen C.C. Cytology of blue-green algae. I. The cells of Symploca muscorum.- Amer.J.Botany, 1963, v.50, p.387−399.
  126. Patterson G.W. The distribution of sterols in algae.- Lipids, 1971, v.6, n.2, p.120−127.
  127. Pohl Wagner H., Passig T. Inhaltsstoffe vonllgen .I1.jber die unter^schiedliche ^attsam?ezusam~-menr-setzung von calz-und ciiswasseralgen.- Phytochemistry. 1968, v.7,n.11, p.1565−1572.
  128. Ptltter A. Der Stoff—haushalt des Meeres.- Z. Allg. Physiol., 1908, Bd 7, p.283−320.
  129. Schivimmer D., Schivimmer M. Algae and Meicine.-In: Algae and Man.- Ed. H Jackson D.F., Plenum Press, NVY., 1964, p.279−358.
  130. Schlenk H., Mangold H.K., Gellerman J.K., Link W.E., Morrisset-te R.A., Holman R.T., Hayes H. Comparative analytical studies of the fatty acids of the algae Chlorella pyrenoidosa.- J. Am. Oil Chem. Soc., 1960, v.37, n.3, p.547−552.л
  131. Slowey J. F., Jeffrey L., Hood D.W. The fatty acid content of ocean water.- Geochim. Cosmochim. Acta, 1962, v.26, p.607−616. Smith. W.V.J. The extracellular release of glycolic acid by a marine diatom.- J. Phycol., v.10, n.1, p.30−33.
  132. Tocher M., McLachlan L. The fatty acids of Arctic phytoplanc-kton.- Mar. Biol., 1968, v.6, n.6, p.28−32.234, Tolbert N. E*, Zill L.P. Excretion of glycolic acid by algae during photosynthesis.- J. Biol. Ghem., 1956, v.222, p.895−906.
  133. Vasconcelos L., Fay P. Nitrogen metabolism and ultrastructure -in Anabaena variabilis. I, The effect f nitrogen starvation.-Arch. Microbiol., 1974, v.96, p.271−276.
  134. Walsby A*E. Mucilage secretion and the movement of blue-green algae.- Protoplasma, 1968, v.65, p.223−238.24% Walsby A.E., Nichols B.W. Lipid composition of heterocysts.-Nature, 1969, v.221, p.521−537.
  135. Watt W.D., Fogg Cr, C. The kinetics of extracellular glycolate production by Chlorella pyrenoidosa.- J. Explt. Bot., 1966, v. 17, n.50, p. 117−134.
  136. Watt W. D* Extracellular release of organic matter from twa freshwater diatoms.- Ann. Bot., 1969, v.33, n.331,p.427−431.
  137. Weete W.D. Hydrocarbons of some marine and freshwater alga. In Chemistry and Biochemistry of Natural Waves. Ed. Kolattu-cudy, 1976, Amsterdam, p.350−363.
  138. Whitton B.A., Carr N.G., Craig I.W.A composition of the fine structure and nucleic acid biochemistry of chloroplasts and blue- green algae.- Protoplasma, 1971, v.72, n.3, p.325−357.
  139. WiabeW.J., Smith D.F. Direct measurement of dissolved organic carbon release by phytoplancton and incorporation by micro-he terotrophs.- Mar. Biol., 1977, v.42, n.1, p.213−223*
  140. Science, 1961, v.133, n.3451, p.459−460. 253. Williams P.M. Fatty acids derived from lipids of marine origin.
Заполнить форму текущей работой