Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИБФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и продолжающихся изданий библиотеки Института биофизики СО РАН (146)Каталог диссертаций ИБФ СО РАН (8)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>K=рост<.>)
Общее количество найденных документов : 48
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40   41-48 
1.


   
    Effect of the level of irradiance on growth and content of photosynthetic pigments of Canadian Elodea (Elodea Canadensis) in model system “Water-Bottom Sediments” / Y. V. Aleksandrova, T. A. Zotina, N. A. Gaevsky // J. Sib. Fed. Univ. - Biol. - 2020. - Vol. 13, Is. 2. - С. 188-196, DOI 10.17516/1997-1389-0317 . - ISSN 1997-1389
   Перевод заглавия: Влияние светового фактора на рост и содержание фотосинтетических пигментов элодеи канадской (Elodea canadensis) в модельной системе «вода-донные отложения»
Кл.слова (ненормированные):
Aquatic plant -- Bioassay -- Bottom sediment -- Light saturation -- Photosynthetic pigments -- Root length -- Shoot length
Аннотация: Bioassays based on aquatic plants are a convenient tool for studying the quality of bottom sediments. One of the stages in the development of a bioassay is the selection of optimal growth conditions for indicator plants in a model test system. Response of indicator physiological endpoints of Canadian waterweed (Elodea canadensis) to light flux density was investigated to determine optimal irradiance level in a “water - sediment” model system, proposed previously for contact bioassay of natural bulk bottom sediments. Based on the response of shoot and root growth (length and weight), and concentration and ratio of photosynthetic pigments (chl. a, chl. b, and carotenoids) of Elodea to the change of light flux density, no limitation or inhibition of growth and photosynthesis of Elodea was revealed at light flux density from 56 to 143 µmol quanta • m-2 • s-1. Hence, the level of irradiance within this range can be recommended for use in the experimental system proposed for bioassay of bulk bottom sediments using E. canadensis as an indicator. © Siberian Federal University. All rights reserved

Scopus
Держатели документа:
Institute of Biophysics FRC, Krasnoyarsk Science Center SB RAS, Krasnoyarsk, Russian Federation
Siberian Federal University Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Aleksandrova, Y. V.; Zotina, T. A.; Gaevsky, N. A.

Найти похожие
2.
   Е071
   Б 63


    Печуркин, Николай Савельевич.
    Непрерывный рост интенсивности энерго-вещественных взаимодействий в эволюции геобиосферы Земли [Текст] = Transparent growth of the energy/matter interactions on Earth in the evolution of geobiosphere / Н. С. Печуркин, А. Н. Шуваев, Л. А. Сомова, Бархатов Ю. В., Хромечек Е. Б., Дегерменджи Н. Н. Толомеев А. П., Дегерменджи А. Г. Дроботов А. В. // Биофизика для экологии и медицины: к 90-летию академика РАН И. И. Гительзона / И. И. Гительзон, Т. Г. Волова, А. Г. Дегерменджи [и др.] ; ред., авт. предисл. Т. Г. Волова. - Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2019. - С. 248-254 . - ISBN 978-5-7692-1650-3
УДК
ББК Е071я43 + Р252.0я43


Доп.точки доступа:
Гительзон, Иосиф Исаевич; Волова, Татьяна Григорьевна; Дегерменджи, Андрей Георгиевич; Дегерменджи, Н. Н.; Шевырногов, Анатолий Петрович; Кратасюк, В. А.; Барцев, Сергей иванович; Болсуновский, Александр Яковлевич; Бондарь, Владимир Антонович; Буров, А. Е.; Величко, В. В.; Гладышев, Михаил Иванович; Есимбекова, Е. Н.; Дементьев, Д. В.; Задереев, Егор Сергеевич; Зотина, Т. А.; Косиненко, Сергей Васильевич; Медведева, С. Е.; Петушков, В. Н.; Прокопкин, И. Г.; Пузырь, А. П.; Пуртов, К. В.; Рогозин, Денис Юрьевич; Родионова, Н. С.; Ронжин, Н. О.; Сомова, Лидия Александровна; Тихомиров, Александр Аполлинариевич; Тихомирова, Наталья Александровна; Трифонов, С. В.; Ушакова, Софья Аврумовна; Франк, Л. А.; Хромечек, Е. Б.; Шишацкая, Е. И.; Шуваев, А. Н.; Толомеев А. П., Александр Павлович; Дегерменджи А. Г., Андрей Георгиевич; Бархатов, Ю. В.; Хромечек, Елена Борисовна; Дроботов А. В.; Российская академия наук. Сибирское отделение; Институт биофизики(Красноярск)

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБФ-КФ (1)
Свободны: ИБФ-КФ (1)

Найти похожие
3.
   Е071
   Б 63
Е07 / Б 63-ИБФ-КФ


   
    Биофизика для экологии и медицины: к 90-летию академика РАН И. И. Гительзона [Текст] / И. И. Гительзон, Т. Г. Волова, А. Г. Дегерменджи [и др.] ; ред., авт. предисл. Т. Г. Волова ; Российская академия наук, Сибирское отделение, Институт биофизики (Красноярск). - Новосибирск : Издательство Сибирского отделения Российской академии наук, 2019. - 292, [2] с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - Рез. ст. англ. - Библиогр. в конце ст. - 300 экз. - ISBN 978-5-7692-1650-3 : 1635.00 р.
    Содержание:
Гительзон, Иосиф Исаевич. Краткий очерк истории, состояния и перспектив = A short essay on the history, state and prospects of the institute of biophysics FRC KSC SB RAS / И. И. Гительзон. - С .14-23
Медведева, С. Е. Коллекция культур ибсо как база для исследований биолюминесценции й и грибов в ИБФ СО РАН = Culture collection ibso as a basis for research of bioluminescence of bacteria and fungi in IBP SB RAS / С. Е. Медведева. - С .24-39. - Библиогр.: с. 37-39
Гительзон, Иосиф Исаевич. Биолюминесценция Мирового океана = Bioluminescence of the World Ocean / И. И. Гительзон, Л. А. Левин, А. С. Артемкин, Р. Н., Чепилов В. В., Молвинских С.Л., Черепанов О. А., Чугунов Ю. В., Караев Н. Д., Загородний Ю. А., Шевырногов А. П. Утюшев Р. Н. - С .40-60. - Библиогр.: с. 60
Другие авторы: Левин Л. А., Артемкин А. С., Утюшев Р. Н., Чепилов В. В., Молвинских С.Л., Черепанов О. А., Чугунов Ю. В., Караев Н. Д., Загородний Ю. А., Шевырногов А. П.
Кратасюк, В. А. Бактериальная люцифераза в биолюминесцентном анализе = Bacterial luciferase in bioluminescent analysis / В. А. Кратасюк, Е. Н. Есимбекова. - С .61-71. - Библиогр.: с. 70-71
Франк, Л. А. Целентеразин-зависимые биолюминесцентные системы = Coelenterazine-dependent bioluminescent systems / Л. А. Франк. - С .72-87. - Библиогр.: с. 85-87
Кл.слова: люцифераза
Пуртов, К. В. Изучение химического механизма биолюминесценции грибов = The study of the chemical mechanism of bioluminescence of fungi / К. В. Пуртов, В. Н. Петушков, Н. С. Родионова. - С .88-98. - Библиогр.: с. 98
Родионова, Н. С. Исследование биолюминесценции сибирских почвенных олигохет = Study of siberian bioluminescent earthworms / Н. С. Родионова, А. А. Петушков. - С .99-118. - Библиогр.: с. 116-118
Тихомиров, А. А. Экспериментальные модели замкнутых экосистем с расчетной долей человека как перспективное направление исследований по созданию биолого-технической системы жизнеобеспечения = Experimental models of closed ecosystems with the human calculated limits as a perspective direction of research on the creation of BTLSS / А. А. Тихомиров, С. А. Ушакова, Н. А. Тихомирова, С. В., Величко В. В. Трифонов С. В. - С .119-128. - Библиогр.: с. 128
Другие авторы: Ушакова С. А., Тихомирова Н. А., Трифонов С. В., Величко В. В.
Волова, Татьяна Григорьевна. Управляемый биосинтез: от параметрически управляемых продуцирующих биосистем до новейших биофизических технологий = Controlled biosynthesis: from parametrically controlled producing biosystems to newest biophysical technologies / Т. Г. Волова, Е. И. Шишацкая. - С .129-148. - Библиогр.: с. 147-148
Бондарь, Владимир Станиславович. Биомедицинские приложения наноалмазов взрывного синтеза = Biomedical applications of nanodiamonds of explosive synthesis / В. С. Бондарь, А. П. Пузырь, Н. О. Ронжин, А. В., Буров А. Е. Барон А. В. - С .149-165. - Библиогр.: с. 161-165
Другие авторы: Пузырь А. П., Ронжин Н. О., Барон А. В., Буров А. Е.
Болсуновский, Александр Яковлевич. Применение радиоизотопных методов в институте биофизики СО РАН: от клеток крови до экосистем = Use od radioisotope techniques in the Institute of Biophysics SB RAS: from blood cells to ecosystems / А. Я. Болсуновский, С. В. Косиненко, Т. А. Зотина, Д. В. Дементьев. - С .166-179. - Библиогр.: с. 177-179
Другие авторы: Косиненко С. В., Зотина Т. А., Дементьев Д. В.
Шевырногов, Анатолий Петрович. Биосфера - взгляд сверху (экспрессные методы мониторинга биосферы в ИБФ СО РАН – ХХ–ХХI вв.) = biosphere - a view from space (express methods of the biosphere monitoring in the Institute of Biophysics SB RAS – XX–XXI century) / А. П. Шевырногов. - С .180-193. - Библиогр.: с. 193
Гладышев, Михаил Иванович. Жирные кислоты в экологической биофизике водных систем = Fatty acids in ecological biophysics of aquatic ecosystems / М. И. Гладышев. - С .194-209. - Библиогр.: с. 206-209
Рогозин, Денис Юрьевич. Сравнительное исследование устойчивости стратификации и структуры трофической сети в меромиктических озерах Шира и Шунет (Южная Сибирь, Россия) = Comparative study of the stability of stratification and the food web structure in the meromictic lakes Shira and Shunet (South Siberia, Russia) / Д. Ю. Рогозин, Е. С. Задереев, И. Г. Прокопкин [и др.]. - С .210-247. - Библиогр.: с. 243-247
Другие авторы: Задереев Е. С., Прокопкин И. Г., Толомеев А. П., Бархатов Ю. В., Хромечек Е. Б., Дегерменджи Н. Н., Дроботов А. В., Дегерменджи А. Г.
Печуркин, Николай Савельевич. Непрерывный рост интенсивности энерго-вещественных взаимодействий в эволюции геобиосферы Земли = Transparent growth of the energy/matter interactions on Earth in the evolution of geobiosphere / Н. С. Печуркин, А. Н. Шуваев, Л. А. Сомова. - С .248-254
Барцев, Сергей Иванович. Малоразмерные модели биосферы и феноменология изменения глобального климата = Small-scale biosphere models and phenomenology of global climate change / С. И. Барцев, А. Г. Дегерменджи. - С .255-283. - Библиогр.: с. 281-283
Дегерменджи, Андрей Георгиевич. Направления развития биофизики в Красноярске / А. Г. Дегерменджи. - С .284-288
ГРНТИ
УДК
ББК Е071я43 + Р252.0я43
Рубрики:
Экологическая биофизика
   Медицинская биофизика

Кл.слова (ненормированные):
биолюминесценция -- люцифераза -- целентаразин -- олигохеты -- замкнутые экосистемы -- управляемый биосинтез -- наноалмазы -- радиоизотопные методы -- биосфера -- жирные кислоты -- системы жизнеобеспечения -- меромиктические озера -- геобиосфера -- эволюция -- глобальный климат -- Медицинская биофизика
Аннотация: Сборник посвящен широкому кругу исследований в области экологической биофизики – научного направления на стыке наук – от исследований на молекулярном уровне до вопросов управления большими природными экосистемами. Рассмотрены исторические вехи развития экологического направления биофизики. Основной акцент сборника основан на современных, актуальных достижениях красноярских биофизиков, которым удалось сохранить и развить многоплановые направления, которые были заложены в 50-х гг. ХХ века И. И. Гительзоном. Наряду с обзорными материалами и результатами фундаментальных исследований представлен ряд готовых к внедрению биотехнологий. Книга адресована биофизикам, экологам и химикам, а также преподавателям и студентам биофизических, биологических и экологических кафедр университетов.

Держатели документа:
Библиотека Института биофизики СО РАН : 660036, Академгородок, 50/12

Доп.точки доступа:
Гительзон, Иосиф Исаевич; Волова, Татьяна Григорьевна; Дегерменджи, Андрей Георгиевич; Дегерменджи, Н. Н.; Шевырногов, Анатолий Петрович; Кратасюк, В. А.; Барцев, Сергей иванович; Болсуновский, Александр Яковлевич; Бондарь, Владимир Антонович; Буров, А. Е.; Величко, В. В.; Гладышев, Михаил Иванович; Есимбекова, Е. Н.; Дементьев, Д. В.; Задереев, Егор Сергеевич; Зотина, Т. А.; Косиненко, Сергей Васильевич; Медведева, С. Е.; Петушков, В. Н.; Печуркин, Николай Савельевич; Прокопкин, И. Г.; Пузырь, А. П.; Пуртов, К. В.; Рогозин, Денис Юрьевич; Родионова, Н. С.; Ронжин, Н. О.; Сомова, Лидия Александровна; Тихомиров, Александр Аполлинариевич; Тихомирова, Наталья Александровна; Трифонов, С. В.; Ушакова, Софья Аврумовна; Франк, Л. А.; Хромечек, Е. Б.; Шишацкая, Е. И.; Шуваев, А. Н.; Волова, Татьяна Григорьевна \ред., авт. предисл.\; Утюшев Р. Н., Чепилов В. В., Молвинских С.Л., Черепанов О. А., Чугунов Ю. В., Караев Н. Д., Загородний Ю. А., Шевырногов А. П.; Трифонов С. В., Величко В. В.; Барон А. В., Буров А. Е.; Толомеев А. П., Бархатов Ю. В., Хромечек Е. Б., Дегерменджи Н. Н.; Дроботов А. В.; Дегерменджи А. Г., Андрей Георгиевич; Гительзон, Иосиф Исаевич \о нем\; Российская академия наук. Сибирское отделение; Институт биофизики (Красноярск)
Экземпляры всего: 1
ИБФ-КФ (1)
Свободны: ИБФ-КФ (1)
Найти похожие
4.
^a341.29.15.15.19^2VINITI
Ж 72


    Жила, Н. О.
    Влияние солености среды на рост и биохимический состав зеленой микроводоросли Botryococcus braunii Kutz IPPAS H-252 [Текст] : научное издание / Н. О. Жила, Г. С. Калачева, Т. Г. Волова // Ж. Сиб. федер. ун-та. Биология. - 2011. - Т. 4, N 3. - С. 229-242 . - ISSN 1997-1389
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.19
Рубрики:
CHLOROPHYTA (ALGAE)
   BOTRYOCOCCUS BRAUNII (ALGAE)

   РОСТ

   БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

   СОЛЕНОСТЬ СРЕДЫ

   ВЛИЯНИЕ

Аннотация: Исследовано влияние солености на рост одноклеточной водоросли Botryococcus braunii Kutz IPPAS H-252, содержание общего азота и липидов, а также состав жирных к-т (ЖК), каротиноидов и углеводородов в биомассе. Показано, что присутствие в среде NaCl (0,3 М и 0,7 М) в течение первых трех суток ингибировало рост водоросли, приводило к снижению содержания общего азота и увеличению доли триацилглицеринов. Кроме того, в присутствии NaCl на третьи сутки произошли значительные изменения в составе ЖК водоросли, заключающиеся в снижении содержания полиненасыщенных к-т (ПНЖК) (до 29,4 и 12,8% от суммы ЖК), увеличении доли олеиновой к-ты (до 20,0 и 21,8%) и длинноцепочечных насыщенных ЖК (до 5,3 и 14,1%) при 0,3 и 0,7 М NaCl соответственно. На 7 и 12-е сутки (при 0,3 М NaCl) содержание ПНЖК было таким же, кaк и в фазе активного роста водоросли. Увеличение доли ПНЖК при 0,7 М NaCl было менее значительным, но так же, как и при 0,3 М NaCl, увеличивались биомасса культуры и концентрация общего азота в клетках, что свидетельствует о возможности адаптации данной водоросли к исследованным конц-иям NaCl
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Калачева, Г.С.; Волова, Т.Г.

Найти похожие
5.
^a341.35.33.57.47.37.33.21^2VINITI
К 60


    Колмакова, А. А.
    Различия аминокислотного состава доминирующих видов фитопланктона в эвтрофном водохранилище [Текст] : научное издание / А. А. Колмакова, М. И. Гладышев, Г. С. Калачева // Докл. РАН. - 2007. - Т. 415, N 5. - С. 711-713 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.47.37.33.21
Рубрики:
ФИТОПЛАНКТОН
   ВОДОХРАНИЛИЩА

   АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ

   МЕЖВИДОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ

   ВОДОХРАНИЛИЩЕ БУГАЧ

Аннотация: Приведены данные о процентном содержании аминокислот в сестоне эвтрофного водохранилища Бугач (окрестности Красная река) в 2002-2005 гг. в периоды доминирования в фитопланктоне Stephanodiscus, Anabaena, Planktothrix, Peridinium, Gomphospheria. Обсуждаются различия аминокислотного состава доминирующих в фитопланктоне видов в связи с их возможным влиянием на рост первичных консументов. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск. Библ. 10

Держатели документа:
ИБФ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Гладышев, М.И.; Калачева, Г.С.

Найти похожие
6.


    Некрасов, В. М.
    Сохранение эффекта "квантования" коэффициентов чувствительности в микробных популяциях при наличии распределения клеток по скорости роста и возрасту [Текст] : научное издание / В. М. Некрасов, А. В. Чернышев, А. Г. Дегерменджи // Докл. РАН. - 2006. - Т. 406, N 4. - С. 564-566 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ

Рубрики:
МИКРОБНЫЕ СООБЩЕСТВА
   РОСТ

   МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

Аннотация: Рассмотрели два возможных варианта обобщения математической модели роста сообщества микроорганизмов в проточной системе типа хемостат, учитывающих возможную неоднородность популяций клеточных культур как по возрасту, так и по скоростям роста, и показали, что эффект квантования коэффициентов чувствительности сохраняется при наличии такой неоднородности. Равенство подтверждает принципиальную связь между характером взаимодействия в сообществе и изменчивостью контролирующих рост факторов и служит дополнительным способом проверки структуры модели при сопоставлении расчетных и экспериментальных коэффициентов взаимодействия. Данный эффект представляет собой редкий случай теоретически точно выведенного инварианта или "закона экологии" для целой экосистемы, полученного для сообщества, связанного достаточно общей и сложной сетью "плотностнозависимых" взаимодействий. Применение выражения на практике позволяет судить о степени полноты знаний о системе взаимодействий между популяциями сообщества в рамках достаточно общих предположений о "ростовой" и возрастной структуре каждой популяции. По рез-там экспериментов можно целенаправленно ставить вопрос о поиске неучтенных типов питательных в-в или числа микроорганизмов, исходя из степени приближения к выполнению условия квантования. Библ. 5

Держатели документа:
Институт биофизики СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Чернышев, А.В.; Дегерменджи, Андрей Георгиевич

Найти похожие
7.
^a341.35.33.57.47.37.33.31^2VINITI
В 58


   
    Влияние элементного и биохимического состава сестона на популяционный рост культуры дафний, выделенной из популяций эвтрофного водохранилища [Текст] : научное издание / Н. Н. Сущик [и др.] // Сиб. экол. ж. - 2006. - Т. 13, N 1. - С. 21-29 . - ISSN 0869-8619
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.47.37.33.31
Рубрики:
ЗООПЛАНКТОН
   ВОДОХРАНИЛИЩА

   ДАФНИЯ

   ПОПУЛЯЦИОННЫЙ РОСТ

   ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СЕСТОНА

Аннотация: В лабораторных экспериментах определяли удельную скорость популяционного роста культур двух видов Daphnia longispina и Daphnia cucullata, выделенных из популяций, адаптированных к повышенному содержанию 'альфа'-линоленовой кислоты в сестоне эвтрофного водоема при их питании разнокачественным сестоном из того же водоема. Концентрация органического углерода, органического азота, суммарного фосфора в сестоне кормовой смеси, а также их молярные соотношения не повлияли на скорость роста дафний. Сильная, достоверная статистическая зависимость скорости роста дафний от полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) семейства 'омега'3 найдена только от эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), происходящей из эукариотических водорослей. Полученные данные вкупе с результатами предыдущих полевых исследований свидетельствуют о широких границах адаптации популяций дафний к биохимическому составу корма в водоемах, где в течение сезона происходит смена доминантов фитопланктона с разным составом и содержанием основных ПНЖК. Россия, Ин-т биофизики СО РАН 660036 Красноярск, Академгородок. Библ. 25

Держатели документа:
ИБФ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Сущик, Н.Н.; Калачева, Г.С.; Гладышев, М.И.; Дубовская, О.П.; Махутова, О.Н.

Найти похожие
8.
^a341.27.23.17^2VINITI
В 42


   
    Видоспецифичное стимулирование цианобактерий толстолобиком Hypophthalmichthys molitrix (Val.) [Текст] : научное издание / В. И. Колмаков [и др.] // Докл. РАН. - 2006. - Т. 408, N 2. - С. 283-285 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.27.23.17
Рубрики:
ТОЛСТОЛОБИК
   ВИДОСПЕЦИФИЧНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ БАКТЕРИЙ

   ЦИАНОБАКТЕРИИ

   БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕЛИОРАЦИЯ ВОДОЕМОВ

Аннотация: Доказано, что воздействие белого толстолобика на цианобактерий имеет видоспецифичный характер, и некоторые виды не только не угнетаются (перевариваются) при прохождении через кишечник рыб, но, напротив, попадая затем в воду, усиливают свой рост. Следовательно, применение белого толстолобика как инструмента биоманипуляции для ликвидации цветения озер и водохранилищ цианобактериями должно базироваться на точном знании характера его взаимодействия с каждым из доминирующих видов. Россия, Ин-т биофизики Сиб. отд. Рос. Акад. наук, Красноярск. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 13

Держатели документа:
ИБФ СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Колмаков, В.И.; Гладышев, М.И.; Кравчук, Е.С.; Чупров, С.М.; Анищенко, О.В.; Иванова, Е.А.; Трусова, М.Ю.

Найти похожие
9.
^a341.29.15.15.19^2VINITI
Ж 72


    Жила, Н. О.
    Влияние дефицита азота на рост и состав липидов зеленой водоросли Botryococcus braunii Kutz IPPAS H-252 [Текст] : научное издание / Н. О. Жила, Г. С. Калачева, Т. Г. Волова // Физиол. раст. - 2005. - Т. 52, N 3. - С. 357-365 . - ISSN 0015-3303
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.19
Рубрики:
CHLOROPHYTA (ALGAE)
   BOTRYOCOCCUS BRAUNII (ALGAE)

   РОСТ

   ЛИПИДЫ

   СОСТАВ

   АЗОТНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Аннотация: Исследовали влияние дефицита азота в среде на состав внутриклеточных липидов водоросли Botryococcus braunii Kutz IPPAS H-252 в ходе развития культуры. В условиях азотного дефицита водоросль накапливала липиды в виде ТАГ, при этом происходили существенные изменения общего состава ЖК, выражающиеся в снижении триеновых к-т (от 52,8-57,2 до 19,5-24,7% от суммы ЖК) и увеличении доли олеиновой (от 1,1-1,2 до 17,1-24,4%) и насыщенных к-т (от 23,7-26,0 до 32,9-46,1%). В контрольной культуре направленность в перераспределении ЖК была менее выраженной, и эти изменения отмечены на более поздних сроках развития культуры. При дефиците азота значительные изменения в ЖК составе полярных липидов произошли на 13-е сутки и связаны с увеличением содержания насыщенных кислот (до 76,8%) и резким снижением доли всех полиеновых кислот (до 6,8%). Изменения в ЖК спектре ТАГ отмечены уже на 7-е сутки и заключались в увеличении доли олеиновой кислоты, высокий уровень которой сохранялся до конца культи вирования (28,4-38,4%). В контрольной культуре ТАГ с высоким содержанием олеиновой кислоты обнаружены на 13-е сутки, хотя общее содержание липидов и ТАГ еще не изменилось. Ил. 3. Табл. 4. Библ. 31
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Калачева, Г.С.; Волова, Т.Г.

Найти похожие
10.
^a621.01.77^2VINITI
А 28


    Адамович, В. В.
    Поиск критерия регулирования в непрерывной культуре микроорганизмов [Текст] : научное издание / В. В. Адамович, Д. Ю. Рогозин, А. Г. Дегерменджи // Микробиология. - 2005. - Т. 74, N 1. - С. 5-16 . - ISSN 0026-3656
ГРНТИ
РУБ 621.01.77
Рубрики:
ПОПУЛЯЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ
   ХЕМОСТАТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

   РОСТ ПОПУЛЯЦИЙ

   КРИТЕРИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ

   КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

   МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

   ОБЗОРЫ

   БИБЛ 17

Аннотация: Даны краткий обзор и критика существующих критериев регулирования роста популяций микроорганизмов в хемостате. На основе анализа математической модели стационарного состояния микробной популяции в хемостате предложен адекватный критерий регулирования и метод поиска регулирующих факторов. В качестве критерия регулирования предложен коэффициент чувствительности (КЧ) произведения плотности биомассы на коэффициент трансформации фактора к изменению уровня фактора на входе в хемостат (для кратности КЧ биомассы). Критерий регулирования определяет интенсивность регулирования тем или иным фактором. Метод поиска регуляторов заключается в экспериментальном определении реальных КЧ факторов и биомассы и расчете на их основе соответствующих идеальных КЧ, характеризующихся постоянством коэффициентов трансформации факторов. Для идеальных КЧ получены соотношения "квантования" - их сумма целочисленна. Соотношения "квантования" используются для определения полноты списка регуляторов. Метод апробирован на собственных и литературных экспериментальных данных. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск. Библ. 17
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Рогозин, Д.Ю.; Дегерменджи, А.Г.

Найти похожие
11.
^a341.35.33.57.02^2VINITI
Э 41


   
    Экспериментальное изучение влияния химического состава воды и донных отложений двух небольших водоемов на развитие синезеленых водорослей [Текст] : научное издание / М. И. Гладышев [и др.] // Биол. внутр. вод. - 2004. - N 2. - С. 47-52
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.02
Рубрики:
ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ
   ПРУДЫ

   СИНЕЗЕЛЕНЫЕ

   ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ И СЕДИМЕНТОВ

Аннотация: Экспериментально определяли влияние воды, профильтрованной через бактериальные фильтры, и донных отложений из "цветущего" и "нецветущего" прудов на рост синезеленых водорослей и прорастание акинет. Установлено, что общий химический состав воды и донных отложений водоема, в к-ром отсутствует "цветение", не препятствует развитию и росту синезеленых водорослей. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, 660036 Красноярск, Академгородок, 36. Библ. 20
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Гладышев, М.И.; Кравчук, Е.С.; Колмаков, В.И.; Трусова, М.Ю.; Иванова, Е.А.; Грибовская, И.В.; Сущик, Н.Н.

Найти похожие
12.
^a621.01.77^2VINITI
А 28


    Адамович, В. В.
    Развитие теории поиска плотностных контролирующих рост факторов в микробных популяциях [Текст] : научное издание / В. В. Адамович, Д. Ю. Рогозин, А. Г. Дегерменджи // Докл. РАН. - 2003. - Т. 390, N 3. - С. 416-419 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 621.01.77
Рубрики:
МИКРООРГАНИЗМЫ
   ПРОТОЧНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

   КРИТЕРИЙ РЕГУЛЯЦИИ РОСТА ПОПУЛЯЦИИ

   ФАКТОРЫ

   ПЛОТНОСТНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РОСТ ФАКТОРЫ

   МИКРОБНЫЕ ПОПУЛЯЦИИ

   ТЕОРИЯ И МЕТОД ПОИСКА ПКРФ

: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Рогозин, Д.Ю.; Дегерменджи, А.Г.

Найти похожие
13.
^a341.03.23.17^2VINITI
П 35


    Письман, Т. И.
    Математическая модель взаимодействия звеньев в системе растение-ризосферные микроорганизмы при повышенном содержании диоксида углерода в атмосфере [Текст] : научное издание / Т. И. Письман, Л. А. Сомова, Н. С. Печуркин // Биофизика. - 2002. - Т. 47, N 5. - С. 920-925 . - ISSN 0006-3029
ГРНТИ
РУБ 341.03.23.17
Рубрики:
ЭКОСИСТЕМЫ
   ДИОКСИД УГЛЕРОДА

   ВЛИЯНИЕ

   РАСТЕНИЯ

   РИЗОСФЕРНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

   МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Аннотация: Построена математическая модель, описывающая взаимодействие растений и ризосферных микроорганизмов на полной минеральной среде при повышенном содержании CO[2] в атмосфере. Показано положительное действие повышенного содержания CO[2] на систему растение - ризосферные микроорганизмы. С помощью модели продемонстрировано влияние ризосферных микроорганизмов на рост растений. Показано, что биомасса растений в системе растение - ризосферные микроорганизмы меньше биомассы растений без микроорганизмов. На примере простой экосистемы пшеница - Pseudomonas putida - искусственная почва экспериментально подтверждено, что на минеральной среде (без лимита по азоту) при повышенном содержании CO[2] (0,66%) биомасса растений, корни которых инокулированы микроорганизмами, меньше биомассы растений без инокуляции микроорганизмами. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, 660036, Красноярск, Академгородок. Библ. 13
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Сомова, Л.А.; Печуркин, Н.С.

Найти похожие
14.
^a341.35.33.57.67.37.33.31^2VINITI
С 28


   
    Сезонная динамика зоопланктона и содержания незаменимых жирных кислот в сестоне небольшого пруда [Текст] : научное издание / Н. Н. Сущик [и др.] // Биол. внутр. вод. - 2002. - N 2. - С. 60-68
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.67.37.33.31
Рубрики:
ЗООПЛАНКТОН
   ПРУДЫ

   СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА

   СОДЕРЖАНИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

   СЕСТОН

Аннотация: В небольшом сибирском пруду в течение вегетационного сезона исследовали динамику биомассы зоопланктона и содержания незаменимых жирных к-т в сестоне. Обнаружена корреляция относительного содержания линоленовой к-ты 18:3'омега'3 и биомассы двух доминирующих видов дафний. Наиболее вероятным источником данной незаменимой к-ты для зоопланктона представлялись цианобактерии. Значение эйкозапентаеновой кислоты 20:5'омега'3, часто лимитирующей рост дафний, было невелико. Установлено, что диатомовые водоросли не были богаты к-той 20:5'омега'3 и другими полиненасыщенными жирными к-тами и, следовательно, в данном случае не были ценной пищей для кладоцер. Однако качество пищи зоопланктона в отношении незаменимых жирных кислот было высоким вследствие повышенного содержания 18:3'омега'3. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск, Академгородок. Библ. 27
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Сущик, Н.Н.; Гладышев, М.И.; Калачева, Г.С.; Дубовская, О.П.; Кравчук, Е.С.; Иванова, Е.А.; Трусова, М.Ю.

Найти похожие
15.
^a341.35.33.57.67.37.33.02^2VINITI
П 78


   
    Проверка гипотезы трофического каскада расчетными методами, основанными на теории продукционной гидробиологии [Текст] : научное издание / М. Б. Иванова [и др.] // Биол. внутр. вод. - 2002. - N 3. - С. 3-8
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.67.37.33.02
Рубрики:
ПЛАНКТОН
   ПРУДЫ

   ТРОФИЧЕСКИЙ КАСКАД

   РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ

   ВЛИЯНИЕ ФИТОПЛАНКТОНА НА РОСТ ДАФНИЙ

Аннотация: С мая по сентябрь 1997-1999 гг. проводили наблюдения за развитием фито- и зоопланктона в одном из прудов в окрестностях г. Красноярска. Дана оценка потенциальной возможности дафний контролировать развитие фитопланктона, в частности, синезеленых водорослей в небольшом эвтрофном водоеме. Сопоставление расчетных рационов дафний и продукции синезеленых показало, что C/P[cyan] в среднем за месяц редко превышает 0.1. Не обнаружено стимулирующего эффекта увеличения синезеленых на рост численности дафний. Россия, Зоологический ин-т РАН, 199034 Санкт-Петербург. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 33
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Иванова, М.Б.; Казанцева, Т.И.; Гладышев, М.И.; Дубовская, О.П.; Колмаков, В.И.; Иванова, Е.А.; Кравчук, Е.С.

Найти похожие
16.
^a341.27.23.09^2VINITI
Э 41


   
    Экспериментальное изучение возможных механизмов стимулирующего влияния на рост цианопрокариот их транзита через кишечник Carassius auratus [Текст] : научное издание / В. И. Колмаков [и др.] // Докл. РАН. - 2002. - Т. 384, N 2. - С. 278-280 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.27.23.09
Рубрики:
ЦИАНОБАКТЕРИИ
   SYNECHOCYSTIS SALINA (BACT.)

   MICROCYSTIS AERUGINOSA (BACT.)

   ПРОХОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ КИШЕЧНИК РЫБ

   ВЛИЯНИЕ НА КЛЕТКИ ЦИАНОБАКТЕРИЙ

   ВЛИЯНИЕ НА КОЛОНИИ ЦИАНОБАКТЕРИЙ

Аннотация: Пропущенная через бактериальные фильтры вода из пруда Бугач инокулировалась содержимым кишечника карася. Контролем служили цианобактерии из пятен "цветения" в водоеме. Показано стимулирующее действие прохождения цианобактерий через кишечник рыб. Эффект наблюдался лишь в отношении нитчатых и колониальных цианопрокариот. Интенсивность роста одноклеточного Synechocystis salina не изменялась. Количественный эффект стимулирования для Microcystis aeruginosa значительно превышал таковой для других видов цианопрокариот. Возможно, что одна из причин эффекта вытеснения в ходе цветения в эвтрофных континентальных водоемах представителей Aphanizomenon и Anabaena родом Microcystis вызвана преимуществом в росте, приобретаемым после прохождения через кишечник планктоноядных рыб. Подчеркивается, что инициация и поддержание цветения рыбами-планктофагами происходит в основном не за счет косвенного влияния через экскрецию биогенных элементов, а за счет стимулирующего воздействия на клетки и колонии цианопрокариот, проходящих транзитом через пищеварительные тракты этих рыб. Природа стимулирующего влияния прохождения не связана со снятием лимита по фосфору. Предполагается тонкая биохимическая стимуляция клеток цианопрокариот или механическое обновление верхнего слоя клеток колоний. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск. Библ. 6
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Колмаков, В.И.; Гладышев, М.И.; Кравчук, Е.С.; Грибовская, И.В.

Найти похожие
17.
^a341.35.33.57.67.37.33.21^2VINITI
К 60


    Колмаков, В. И.
    Изучение роста синезеленых микроводорослей, прошедших через кишечник Carassius auratus (L) в воде "цветущего" водоема [Текст] : научное издание / В. И. Колмаков, Н. А. Гаевский, М. И. Гладышев // Докл. РАН. - 2001. - Т. 376, N 4. - С. 563-565 . - ISSN 0869-5652
ГРНТИ
РУБ 341.35.33.57.67.37.33.21
Рубрики:
ЦВЕТЕНИЕ ВОДЫ
   ПРУДЫ

   MICROCYSTIS AERUGINOSA

   РОСТ

   ВЛИЯНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕЗ КИШЕЧНИК CARASSIUS AURATUS

Аннотация: Карасей в возрасте 2-3 лет ловили в пруду в августе 1999 г. во время массового развития Microcystis aeruginosa. Содержимое кишечников рыб более чем на 60% состояло из колоний M. aeruginosa. Показано, что синезеленые водоросли сохраняют свою фотосинтетическую функцию при прохождении через кишечник карасей. Прохождение через кишечник стимулирует их рост. Природа стимулирующего влияния прохождения через кишечник карася на рост синезеленых водорослей пока не ясна. Очевидно, что прохождение через кишечник рыб может служить механизмом усиления и пролонгации "цветения" воды синезелеными водорослями. Таким образом, обнаруженный прямой стимулирующий эффект планктоноядных рыб на синезеленые водоросли должен учитываться при планировании биоманипуляции "сверху-вниз". Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 7
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Гаевский, Н.А.; Гладышев, М.И.

Найти похожие
18.
^a341.27.19.13.07^2VINITI
З-88


    Зотина, Т. А.
    Влияние солености среды на рост и биохимический состав цианобактерии Spirulina platensis [Текст] : научное издание / Т. А. Зотина, А. Я. Болсуновский, Г. С. Клачева // Биотехнология. - 2000. - N 1. - С. 85-88 . - ISSN 0234-2758
ГРНТИ
РУБ 341.27.19.13.07
Рубрики:
SPIRULINA PLATENSIS (BACT.)
   РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

   РОСТ СПИРУЛИНЫ

   БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

   ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСТИ СРЕДЫ

Аннотация: При использовании цианобактерий в качестве регенерационного звена, способного утилизировать выделения человека, их рост может ингибироваться хлоридом натрия, к-рый в больших количествах выделяется из организма человека и может накапливаться в культуральной среде при многократной рециркуляции. Влияние повышенных концентраций хлорида натрия на спирулину может проявляться при биологической очистке сточных вод. Повышенная соленость среды может также выступать фактором, способным изменить биохимический состав биомассы. Исследовали влияние конц-ий NaCl на рост цианобактерии Spirulina platensis. Показано, что исследованный штамм обладает сравнительно высокой солетолерантностью и способен расти при конц-ии NaCl до 70 г/л. В диапазоне конц-ий NaCl 1- 30 г/л не обнаружено значительного ингибирующего влияния соли на скорость роста и состав биомассы. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, г. Красноярск, 660036. Библ. 13


Доп.точки доступа:
Болсуновский, Александр Яковлевич; Клачева, Г.С.

Найти похожие
19.
^a621.01.94^2VINITI
Б 86


    Бояндин, А. Н.
    Плазмидсодержащий и бесплазмидный штаммы Bacillus subtilis при изменении источников углеродного питания [Текст] : научное издание / А. Н. Бояндин, Л. Ю. Попова, Н. С. Печуркин // Биотехнология. - 2000. - N 4. - С. 40-44 . - ISSN 0234-2758
ГРНТИ
РУБ 621.01.94
Рубрики:
BACILLUS SUBTILIS (BACT)
   ПЛАЗМИДСОДЕРЖАЩИЙ ШТАММ

   БЕСПЛАЗМИДНЫЙ ШТАММ

   РОСТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

   СМЕНА ИСТОЧНИКОВ УГЛЕРОДА

   ВАКЦИНЫ

   ГЕН 'АЛЬФА'-ИНТЕРФЕРОНА

   ПРОБИОТИКИ

   ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация: В данной работе оценивалась способность к росту бесплазмидного и рекомбинантного штаммов Bacillus subtilis в зависимости от изменения источника углеродного питания. Штамм B. subtilis 2335/105, содержащий рекомбинантную плазмиду с клонированными под контролем конститутивного промотора генами 'альфа'-2-интерферона человека, вместе с бесплазмидным штаммом B. subtilis 2335 входит в состав пробиотического препарата "Субалин" и планируется для использования в животноводстве и ветеринарии в качестве лечебно-профилактического (антивирусного и антибактериального) средства, что делает необходимым работы как по повышению эффективности препарата, так и по оценке риска последствий его использования для природных экосистем. Бесплазмидный штамм проявлял значительно лучший рост, чем генетически модифицированный, при выращивании на глюкозной и глицериновой средах, а также после пересева с них. На среде с пептоном не наблюдалось существенных различий между штаммами по данному признаку. Наличие пептона в среде способствует устойчивости микроорганизмов к повышенной конц-ии (5%) хлорида натрия. Рассматриваются условия доминирования бесплазмидного или плазмидсодержащего штаммов. Россия, Ин-т биофизики СО РАН, Красноярск, Академгородок, 660036. Библ. 6
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Попова, Л.Ю.; Печуркин, Н.С.

Найти похожие
20.
^a341.29.15.15.25^2VINITI
В 58


   
    Влияние зоопланктона на интенсивность "цветения" малых эвтрофных водоемов [Текст] : научное издание / В. И. Колмаков [и др.] // 5 Всероссийская конференция по водным растениям "Гидроботаника 2000", Борок, 10-13 окт., 2000. - Борок, 2000. - С. 36-37
ГРНТИ
РУБ 341.29.15.15.25
Рубрики:
ФИТОПЛАНКТОН
   РАЗВИТИЕ

   ЗООПЛАНКТОН

   ВЛИЯНИЕ

Аннотация: Изучали водорослевые спектры питания Daphnia longispina O. F. Muller (Crustacea, Cladocera), доминантного вида зоопланктона пруда Бугач, в периоды "цветения" воды. Для этого использован дифференциально-проточный метод в сочетании с флуоресцентным анализом, позволяющим регистрировать популяционный рост. Мелководья Шекснинского и Волжского плесов характеризовались близкими величинами численности (8336'+-'6183 и 5505'+-'8358 кл./мл) и биомассы (8,4'+-'7,0 и 6,5'+-'9,2 мг/м{3}) АПП. В этих плесах отмечены клетки наибольшего объема - 1,15 и 2,23 мкм{3}, численность к-рых была минимальной. Так, в Волжском плесе численность клеток объемом 4,19 мкм{3} составляла лишь 187 кл./мл. В составе АПП повсеместно встречались мелкие одиночные клетки и колонии, включающие от 13 до 1400 клеток. Пространственное распределение и тех, и других по акватории водохранилища было сходным, средняя численность колебалась от 13 349'+-'12 971 на станциях центральной части Главного плеса до 337 036'+-'433 688 кл/мл в приплотинном участке. D. longispina не потребляла вызывающих "цветение" Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs и Microcystis aeruginosa (Kutz.) emend Elenk. При массовом развитии A. flos-aquae дафния исключала микроводоросли из своего рациона, а при вегетации M. aeruginosa избирательно потребляла Cryptomonas erosa Ehr и Cyclotella comta Kutz. Стимулирующего влияния экскреторных и интактных выделений D. longispina на фотосинтетическую активность синезеленых водорослей не обнаружено
: 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Колмаков, В.И.; Гладышев, М.И.; Дубовская, О.П.; Левин, Л.А.; Гаевский, Н.А.; Иванова, Е.А.

Найти похожие
 1-20    21-40   41-48 
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)