Влияние солености среды на размножение и жирнокислотный состав микроводоросли Nitzschia сf. thermaloides

Обложка
  • Авторы: Репкина Н.С.1, Воронин В.П.1, Давидович О.И.2, Давидович Н.А.2, Мурзина С.А.1
  • Учреждения:
    1. Институт биологии – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»
    2. Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник Российской академии наук – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южный морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук»
  • Выпуск: Том 514, № 1 (2024)
  • Страницы: 11-15
  • Раздел: Статьи
  • URL: https://journals.rcsi.science/2686-7389/article/view/258928
  • DOI: https://doi.org/10.31857/S2686738924010029
  • EDN: https://elibrary.ru/LATNFG
  • ID: 258928

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Вид Nitzschia сf. thermaloides обнаружен в водоемах грязевых вулканов восточного Крыма. Установлено, что данный вид имеет широкие границы галотолерантности, в частности он способен к вегетативному размножению в пределах 0–110 ‰ солености среды. Впервые проанализировано влияние солености среды на жирнокислотный состав микроводоросли Nitzschia сf. thermaloides. Вне зависимости от солености, количественное и качественное содержание жирных кислот не изменялось, что свидетельствует о способности поддерживать стабильную уплотненную структуру мембраны, что, вероятно, отчасти и обуславливает адаптацию данного вида к засолению. Состав жирных кислот преимущественно представлен насыщенными жирными кислотами, что позволяет рассматривать данный вид в качестве потенциально «полезного» обьекта для биотехнологии в качестве источника насыщенных жирных кислот или альтернативного сырья для биотоплива.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Н. С. Репкина

Институт биологии – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»

Автор, ответственный за переписку.
Email: nrt9@yandex.ru
Россия, Петрозаводск

В. П. Воронин

Институт биологии – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»

Email: nrt9@yandex.ru
Россия, Петрозаводск

О. И. Давидович

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник Российской академии наук – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южный морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук»

Email: nrt9@yandex.ru
Россия, Феодосия

Н. А. Давидович

Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник Российской академии наук – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южный морей имени А.О. Ковалевского Российской академии наук»

Email: nrt9@yandex.ru
Россия, Феодосия

С. А. Мурзина

Институт биологии – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»

Email: murzina.svetlana@gmail.com
Россия, Петрозаводск

Список литературы

  1. Lu Q., Li H., Xiao Y. et al. A state-of-the-art review on the synthetic mechanisms, production technologies, and practical application of polyunsaturated fatty acids from microalgae // Algal Research. 2021. V. 55. P. 102281.
  2. Lopez P. J., Deslés J., Allen A. E., Bowler C. Prospects in diatom research. 2005. Current Opinion in Biotechnology. V. 16. P. 180–186.
  3. Bhattacharjya R., Tiwari A., Marella T. K. et al. New paradigm in diatom omics and genetic manipulation // Biores. Tech. 2021. V. 325. P. 124708.
  4. Jaramillo-Madrid A.C., Ashworth J., Fabris M., Ralph, P. J. Phytosterol biosynthesis and production by diatoms (Bacillariophyceae) // Phytochem. 2019. V. 163. P. 46–57.
  5. Полякова С. Л., Давидович О. И., Подунай Ю. А., Давидович Н. А. Модификация среды ESAW, используемой для культивирования морских диатомовых водорослей // Морской биологический журнал. 2018. Т. 3 (2). С. 73–78.
  6. Wood A. M., Everroad R. C., Wingard L. M. Measuring growth rates in microalgal cultures In: Algal culturing techniques / ed. by R. A. Andersen. Elsevier Academic Press, New York. 2005. P. 269–286.
  7. Bagmet V. B., Abdullin Sh.R., Kuluev B. R. et al. The effect of salinity on the reproduction rate of Nitzschia palea (Kützing) W. Smith (Bacillariophyta) // Clones. 2017. V. 48. P. 223–225.
  8. Trobajo R., Rovira L., Mann D. G., Cox E. J. Effects of salinity on growth and on valve morphology of five estuarine diatoms // Phycol. Res. 2011. V. 59. P. 83–90.
  9. Sahin M. S., Khazi M. I., Demirel Z., Dalay M. C. Variation in growth, fucoxanthin, fatty acids profile and lipid content of marine diatoms Nitzchia sp. and Nanofrustulum shiloi in response to nitrogen and iron // Biocat. Agricul. Biotech. 2019. V. 17. P. 390–398.
  10. Yodsuwan N., Sawayama S., Sirisansaneeyakul S. Effect of nitrogen concentration on growth, lipid production and fatty acid profiles of the marine diatom Phaeodactylum tricornutum // Agriculture and Natural Resources. 2017. V. 51. P. 190–197.
  11. Tortensson A., Jiménez C., Nilsson A. K., Wulff A. Elevated temperature and decreased salinity both affect the biochemical composition of the Antarctic sea-ice diatom Nitzschia leicointei, but not increased pCO2 // Polar Biol. 2019. V. 42. P. 2149–2164.
  12. Al-Naimi S., Al-Muftan A., Das P. et al. Biocrude oil and high-value metabolite production potential of the Nitzschia sp. // Biomass Conver. Bioref. 2021.
  13. 13. Sajjadi B., Chen W-Y., Raman A. A.A. et al. Microalgae lipid and biomass for biofuel production: A comprehensive review on lipid enhancement strategies and their effects on fatty acid composition // Renew. Sustain. Energy Rev. 2018. V. 97. P. 200–232.

© Российская академия наук, 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах