Мікробіота ризосфери Salix sp. за умов використання різних агротехнічних прийомів

Автор(и)

  • М. В. Кривцова ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет, кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології, Ukraine
  • Н. Ю. Бобрик Клініка «Гемо Медика», Ужгород, Україна, Ukraine
  • Л Шимон. Ніредьхазький університет, Інститут інженерних та сільськогосподарських наук, кафедра сільськогосподарських наук та управління навколишнім середовищем, Ніредьхаза, Hungary
  • І. Саламон Пряшівський університет, факультет гуманітарних та природничих наук, кафедра екології, Пряшев, Словакія, Slovakia
  • О. М. Білак ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет, кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології, Ужгород, Україна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/1998-6475.2018.45.7-14

Ключові слова:

біоремедіація, ґрунтова мікробіота, мінералізаційні процеси, азотфіксатори, енергетичні культури

Анотація

Проаналізовано кількісні показники мікробоценозу ризосфери деяких видів енергетичної верби (Salix viminalis, Salix triandra x Salix viminalis 'Inger') при внесенні різних видів добрив та без удобрення. Встановлено, що при зниженій кількості мікроорганізмів ґрунт за умов вирощування верби характеризується високою інтенсивністю мінералізаційних процесів порівняно з плодовими культурами (Malus sp.). Достовірне підвищення чисельності мікроорганізмів у деяких еколого-трофічних групах у ризосфері верби реєстрували при внесенні муніципального компосту компонентів стічних вод.

Біографія автора

М. В. Кривцова, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», біологічний факультет, кафедра генетики, фізіології рослин і мікробіології

доцент кафедри

Посилання

ANDREYUK, K.I., YUTYNS'KA, H.O., ANTYPCHUK, A.F., VALAHUROVA, O.V., KOZYRYTSKA, V.Е., PONOMARENKO, S.P. (2001) Funktsionuvannia mikrobnykh uhrupovan v umovakh antropohennoho navantazhennia. Oberehy, Kyiv (in Ukrainian).

BOBRYK, N. Yu. (2015) Poshyrennia ta akumuliatsiia vazhkykh metaliv u gruntakh pryzaliznychnykh terytorii. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia, Ekolohiia, 23(2): 183–189 (in Ukrainian).

BOBRYK, N., KRYVTSOVA, M., NIKOLAICHUK, V. (2012) Mikrobotsenoz gruntu luchnoi ekosystemy v umovakh vplyvu zaliznychnoho transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia. Ekolohiia, 20(2): 3–9 (in Ukrainian).

BOBRYK, N., KRYVTSOVA, M., NIKOLAICHUK, V. (2013) Biolohichna aktyvnist gruntiv pryzaliznychnykh ekosystem za mikrobiolohichnymy pokaznykamy. Gruntoznavstvo, 14(1–2): 40–48 (in Ukrainian).

BOBRYK, N.Yu., KRYVTSOVA, M.V., NIKOLAICHUK, V.I., VOLOSHCHUK, I. (2016) Reaktsiia mikrobioty gruntu na diiu vazhkykh metaliv u zoni vplyvu zaliznychnoho transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Biolohiia. Ekolohiia, 24(1): 151–156 (in Ukrainian).

BOIKO, N., BALAZHI, S., HALAS, Yu., KOVAL, H., KOVALCHUK, N., KOZLOVSKYI, V., KOLESNYK, A., KOLESNYK, O., LEHANY, A., ROMANIUK, N. (2008) Zabrudniuvachi ta yikh vplyvy na ekolohichno vrazlyvi ekosystemy Verkhnoho Potyssia. Uzhhorod-Nieregyhaza (in Ukrainian).

GYURICZA, CS., HEGYESI, J., KOLHELB, N. (2011) Rövid vágásfordulójú fűz (Salix sp.) energiaültetvény termesztésének tapasztalatai és életciklus-elemzésének eredményei. [Experience drawn from the production of short harvest cycle willow (Salix sp.) as energy crop and results of its life cycle analysis]. Növénytermelés, 60(2): 45–65 (in Hungarian).

HELETUKHA, H.H., ZHELIEZNA, T.A., TRYBOI, O.V. (2014) Perspektyvy vyroshchuvannia ta vykorystannia enerhetychnykh kultur v Ukraini. Analitychna zapyska BAU. Available at: http://www.uabio.org/img/files/docs/position-paperuabio-10-ua.pdf (in Ukrainian).

HORIELOV, O.M., ELLANSKA, N.E., YUNOSHEVA, O.P., HORIELOV, O.O., VIROVKA, V.M. (2017) Biolohichna aktyvnist gruntu enerhetychnykh kultur. Naukovi dopovidi NUBIP Ukrainy, 1(65). Available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Dopovidi/artic le/view/8125 (in Ukrainian).

JONIEC, J., KWIATKOWSKA, E. (2012) Microbiological activity of soil amended with granulated fertilizer from sewage sludge. Journal of Elementology, 1: 143–154. DOI: 10.5601/jelem.2014.19.1.586.

KRYVTSOVA, M., BILAK, O., SALAMON, I., BOBRYK, N., CHYCHERSKA, М. (2018) Soil microbiota in conditions of growing Salix viminalis

and Malus sp. International Scientific proceedings of conference for Young Scientists «Regional problems of environmental protection». May 30 –June 1, 2018, Ukraine, Odessa, pp. 8–13.

KRYVTSOVA, M., BOBRIK, N., KOLESNIK, A., SIMON, L. (2017a) Microbiota of upper soil in a long-term open-field fertilization experiment with energy willow (Salix sp.). Proceedings of Abstracts. International Conference on Long-term Field Experiments (Ed. Makádi, M.). Nyíregyháza, Hungary. 27–28 September, 2017, p. 42.

KRYVTSOVA, M., KOLESNYK, A., IGNATKO, T., BOBRIK, N., KOGUCH, T. (2017b) Ecological state of urban ecosystems (on the example of lawns in Uzhhorod). Proceedings boocks of full papers. Ecology symposium. Kayseri, Turkey. 11-13 May, 2017, pp. 301–308.

KRYVTSOVA, M., BOBRIK, N., SABOV, M., SABOV, M. (2017c) Mikrobiolohichna indykatsiia gruntiv u zoni vplyvu Perechynskoho lisokhimkombinatu. Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality, pp. 258–263. DOI: 10.15414/agrobiodiversity.2017.2585- 8246.258-263 (in Ukrainian).

KRYVTSOVA, M., SIMON, L., BOBRYK, N., TIMOSHOK, N., SPIVAK, N., DOCTOR, K. (2018) The influence of energy willow (Salix viminalis L.) cultivation on soil microbiota. Proceedings of Abstracts. Permaculture and organic agriculture. International scientific and practical conference. Uzhhorod, Ukraine. 24–25 February, 2018, pp. 23– 25.

KUFFNER, M., DE MARIA, S., PUSCHENREITER, M., FALLMANN, K., WIESHAMMER, G., GORFER, M., STRAUSS, J., RIVELLI, A.R., SESSITSCH, A. (2010) Culturable bacteria from Znand Cd-accumulating Salix caprea with differential effects on plant growth and heavy metal availability. Journal of Applied Microbiology, 108(4): 1471– 1484. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2010.04670.x.

LEBRUN, M., MIARD, F., NANDILLON, R., HATTAB-HAMBLI, N., SCIPPA, G., BOURGERIE, S., MORABITO, D. (2017) Ecorestoration of a mine technosol according to biochar particle size and dose application: study of soil physico-chemical properties and phytostabilization capacities of Salix viminalis. Journal of Soils and Sediments, 18(6): 2188–2202. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11368-017-1763-8.

MAHAR, J., MAHAR, M., KHAN, M. (2006) Comparative Study of Feature Extraction Methods with K-NN for Off-Line Signature Verification. International Conference on Emerging Technologies. http://dx.doi.org/10.1109/icet.2006.335945.

MALYNOVSKA, I. M. (2011) Sklad mikrobnykh uhrupovan korenevoi zony fitotsenoziv riznoho typu. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia, 4: 60–68 (in Ukrainian).

MYKAILO, Y., BOBRYK, N., KRYVTSOVA, M., NYKOLAICHUK, V. (2013) Vlyianye antropohennykh polliutantov na pochvennyi mykrobyotsenoz v uslovyiakh Zakarpatia. Ustoichyvoe razvytye, 11: 130–136 (in Russian).

MYNEEV, V.H., REMPE, E. Kh. (1990) Agrokhimiya, biologiya i ekologiya pochvy. Hosagropromizdat, Moskva (in Russian).

NIKOLAICHUK, V., KRYVTSOVA, M., BOBRYK, N. (2014) Biohennist hruntiv Zakarpattia u zoni vplyvu antropohennoho zabrudnennia. British Journal of Science, Education and Culture, III(5): 68–74 (in Ukrainian).

PATYKA, M.V., KOLODIAZHNYI, O.Yu. (2014) Formuvannia mikrobnoho kompleksu chornozemu typovoho v ahrotsenozi pshenytsi ozymoi za riznykh system zemlerobstva. Visnuk Poltavskoho Derzhavnoi Ahrarnoi Akademii, 2: 26–33 (in Ukrainian).

RODKYN, O.Y. (2011) Proizvodstvo vozobnovljaemogo biotopliva v agrarnyh landshaftah: jekologicheskie i tehnologicheskie aspekty. Minsk, MGJeU im. A.D. Saharova (in Russian).

ROMANCHUK, L.D., BORYSIUK, L.B., SHVAIKA, O.V. (2016) Stiikistm ahrotsenozu enerhetychnoi verby na rekultyvovanykh zemliakh Polissia Ukrainy. Visnyk ZhNAEU, 2(56): 37–43.

SZILI-KOVАCS, T., MАTHЕ-GАSPАR, G., MАTHЕ, P., ANTON, A. (2006) Microbial Biomass and Phosphomonoesterase Activity of the Willow (Salix sp.) Rhizosphere in a Heavy Metal Polluted Soil. Agrokémia és Talajtan, 55(1): 241–250. Available at: http://dx.doi.org/10.1556/agrokem.55.2006.1.26

TRUU, M., TRUU, J., HEINSOO, K. (2009) Changes in soil microbial community under willow coppice: The effect of irrigation with secondary treated municipal wastewater. Ecological Engineering, 35(6): 1011–1020. DOI:10.1016/j.ecoleng.2008.08.010

WATSON, C., PULFORD, I.D., RIDDELL-BLACK, D. (2003) Development of = a Hydroponic Screening Technique to Assess Heavy Metal Resistance in Willow (Salix). International Journal of Phytoremediation, 5(4): 333–349. DOI: 10.1080/15226510309359041

WEYENS, N., SCHELLINGEN, K., BECKERS, B., JANSSEN, J., CEULEMANS, R., VAN DER LELIE D. (2013) Potential of willow and its genetically engineered associated bacteria to remediate mixed Cd and toluene contamination. Journal of Soils and Sediments, 13: 176–188. DOI: 10.1007/s11368-012-0582-1

XUE, K., VAN NOSTRAND, J.D., VANGRONSVELD, J., WITTERS, N., JANSSEN, JO., KUMPIENE, J., SIEBIELEC, G., GALAZKA, R., GIAGNONI, L., ARENELLA, M., ZHOU, JZ., RENELLA, G. (2015) Management with willow short rotation coppice increase the functional gene diversity and functional activity of a heavy metalpolluted soil. Chemosphere, 138: 469-477.

ZVYAGINTSEV, D.G., ASEEVA, I.V., BABIEVA, I.P., BYZOV, B.A. (1991) Metody pochvennoi mikrobiologii v biokhimii. MGU, Moscow (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-11-15