Get Adobe Flash player


postheadericon Кузнецов A. E. Научные основы экобиотехнологии . Страница 424

Для эффективной фиксации N2 в растении клубеньковыми бактериями необходимо оптимальное соотношение между содержанием углевода и связанного азота в среде. С одной стороны, избыток углевода и недостаток связанного азота могут привести к азотному голоду. С другой стороны, недостаток углевода приводит к снижению биосинтеза АТР, энергии, необходимой для восстановления N2.

Для обогащения почв азотом могут найти применение мутантные штаммы микроорганизмов, способные синтезировать нитрогеназу и фиксировать N2 в присутствии связанных соединений азота.

Свободноживущие азотфиксаторы. Азотфиксаторы представляют практический интерес, поскольку во многих случаях способны заменить неорганические источники азота, необходимые для полноценного развития биологических процессов, на более экологически совместимые. Особенно перспективны свободноживущие азотфиксаторы из семейства Azotobacteraceae, которые не только фиксируют азот, но и могут синтезировать и выделять в окружающую среду биологически активные вещества, благоприятно влияющие на развитие почвенных и водных биоценозов.

Представители семейства Azotobacteraeeae - типичные обитатели почв, водных сред и поверхностей растений - ризосферы и филлосферы.

Все виды p. Azotobaeter аэробы. Энергию, необходимую для фиксации азота, они получают в процессе интенсивного дыхания. При низкой концентрации кислорода в среде они фиксируют молекулярный азот активнее, поскольку нитрогеназа чувствительна к высокой концентрации кислорода.

Бактерии p. Azotobaeter способны использовать такие органические соединения, как моно- и дисахариды, полисахариды (декстрин, крахмал), спирты, органические кислоты, в том числе ароматические, а также оксид углерода. Практическое значение имеет способность азотобактера расти на жирных кислотах (уксусной, масляной), что важно для восстановления плодородия почвы, поскольку жирные кислоты образуются при микробиологическом разложении клетчатки в почве.