Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Исследовали поведение клеток Bacillus thuringiensis ssp. galleriae (штаммы дикого типа 1 000 и 2–1) в жидкой, полужидкой (0,4 % агара, w/v) и плотной (1,5 % агара, w/v) средах. Установлено, что популяции исследованных штаммов гетерогенны и содержат два наследственно закрепленных типа клеток, различающихся по способности колонизировать среды разной плотности. Один тип клеток эффективно колонизирует среды с низкой плотностью (0,2–0,4 % агара) благодаря плаванию, но не способен активно передвигаться по плотной среде. Второй тип клеток, наоборот, не способен активно двигаться в полужидкой среде, но эффективно колонизирует как поверхность плотной среды путем роения, так и ее толщу, благодаря формированию длинных (80 μm) септированных и несептированных нитей. В клоновых культурах обоих вариантов с высокой частотой возникают альтернативные формы.
Исследовали поведение клеток Bacillus thuringiensis ssp. galleriae (штаммы дикого типа 1 000 и 2–1) в жидкой, полужидкой (0,4 % агара, w/v) и плотной (1,5 % агара, w/v) средах. Установлено, что популяции исследованных штаммов гетерогенны и содержат два наследственно закрепленных типа клеток, различающихся по способности колонизировать среды разной плотности. Один тип клеток эффективно колонизирует среды с низкой плотностью (0,2–0,4 % агара) благодаря плаванию, но не способен активно передвигаться по плотной среде. Второй тип клеток, наоборот, не способен активно двигаться в полужидкой среде, но эффективно колонизирует как поверхность плотной среды путем роения, так и ее толщу, благодаря формированию длинных (80 μm) септированных и несептированных нитей. В клоновых культурах обоих вариантов с высокой частотой возникают альтернативные формы.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Bacillus anthracis, Bacillus cereus and Bacillusthuringiensis – one species on the basis of geneticevidence / E. Helgason [et al.] // Appl. Environ. Microbiol.– 2000. – Vol. 66, № 6. – P. 2627–2630. 2. Bizzarri M. F. The Ecology of Bacillus thuringiensison the Phylloplane: Colonization from Soil,Plasmid Transfer, and Interaction with Larvae of Pierisbrassicae / M. F. Bizzarri, A. H. Bishop // Microb.Ecol. – 2008. – Vol. 56. – P.133–139. 3. Ghelardi E. Swarming behavior and hemolysinBL secretion in Bacillus cereus. / E. Ghelardi [et al.] //Appl. Environ. Microbiol. – 2007. – Vol. 73. –P. 4089–4093. 4. FlhF, a SRP-like GTPase, is involved in theregulation of flagellar arrangement, motility behaviour,and protein secretion in Bacillus cereus / S. Salvetti [etal.] // Microbiology. – 2007. – Vol. 153. –P. 2541–2552. 5. Henrichsen J. Bacterial surface translocation: asurvey and a classification / J. Henrichsen // Bacteriol.Rev. – 1972. – Vol. 36, № 4. – P. 478–503. 6. Identification of non-flagellar genes involved inswarm cell differentiation using a Bacillus thuringiensismini-Tn10 mutant library / S. Salvetti [et al.] // Microbiology.– 2009. – Vol. 155. – P. 912–921. 7. Kuroki R. Nosocomial Bacteremia Caused byBiofilm-Forming Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis/ R. Kuroki, K. Kawakami, L. Qin // Internalmedicine. – 2009. – Vol. 48, № 10. – P. 791–796. 8. Plasmid transfer between the Bacillus thuringiensissubspecies kurstaki and tenebrionis in laboratoryculture and soil and in lepidopteran and coleopteranlarvae / D. J. Thomas [et al.] // Appl. Environ. Microbiol.– 2000. – Vol. 66, № 1. – P. 118–124. 9. The plcR regulon is involved in the opportunisticproperties of Bacillus thuringiensis and Bacillus cereusin mice and insects / S. Salamitou [et al.] // Microbiol. –2000. – Vol. 146. – P. 2825–2832. 10. Transfer and expression of the mosquitocidalplasmid pBtoxis in Bacillus cereus group strains /X. Hu [et al.] // FEMS Microbiol Lett. – 2005. –Vol. 245, № 2. – P. 239–247.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN The behaviour of cell’s of wild-type strains 1 000 and 2–1 of Bacillus thuringiensis ssp. galleriae in liquid, semisolid (0,4 % agar, w/v) and solid (1,5 % agar, w/v) media was investigated. It was found that the populations of the investigated strains are heterogeneous and consist of two hereditarily fixed types of cells which are differ in ability to colonize media of different density. One type of cells effectively colonize media with a low density (0,2–0,4 % agar) due to swimming motility, but are not able to actively move through a solid medium. The second type of cells, by contrast, is unable to actively move in a semisolid medium, but can effectively colonize as the surface of a solid medium due to swarming motility, and of medium depth, through shaping the long (80 μm) septated and aseptated filamentous cells. In clonal cultures of both variants, alternative forms are arising with a high frequency.
The behaviour of cell’s of wild-type strains 1 000 and 2–1 of Bacillus thuringiensis ssp. galleriae in liquid, semisolid (0,4 % agar, w/v) and solid (1,5 % agar, w/v) media was investigated. It was found that the populations of the investigated strains are heterogeneous and consist of two hereditarily fixed types of cells which are differ in ability to colonize media of different density. One type of cells effectively colonize media with a low density (0,2–0,4 % agar) due to swimming motility, but are not able to actively move through a solid medium. The second type of cells, by contrast, is unable to actively move in a semisolid medium, but can effectively colonize as the surface of a solid medium due to swarming motility, and of medium depth, through shaping the long (80 μm) septated and aseptated filamentous cells. In clonal cultures of both variants, alternative forms are arising with a high frequency.
Ключевые слова EN
Литература EN