ОБНМикробиология Microbiology

  • ISSN (Print) 0026-3656
  • ISSN (Online) 3034-5464

Rhоdococcus qingshengii GIMm1 как основа биосенсора для определения фунгицида карбендазима

Код статьи
10.31857/S0026365624020086-1
DOI
10.31857/S0026365624020086
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 93 / Номер выпуска 2
Страницы
145-148
Аннотация
Исследована возможность использования штамма Rhоdococcus qingshengii GlMm1, выделенного из образца глины Мертвого моря, как основы биосенсора для определения бензимидазольного фунгицида карбендазима. Наблюдали высокую чувствительность биосенсора от 2 до 160 мкМ карбендазима при нейтральных значениях рН и концентрациях NaCl до 500 мМ с долговременной стабильностью до 30 сут.
Ключевые слова
амперометрический микробный биосенсор родококки Rhоdococcus qingshengii кислородный электрод фунгицид карбендазим
Дата публикации
15.03.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
32

Библиография

  1. 1. Китова А.Е., Кувичкина Т.Н., Аринбасарова А.Ю., Решетилов А.Н. Деградация 2,4-динитрофенола свободными и иммобилизованными клетками Rhodococcus erythropolis HL PM-1 // Прикл. биохим. микробиол. 2004. Т. 40. С. 307‒311.
  2. 2. Kitova A.E., Kuvichkina T.N., Arinbasarova A.Y., Reshetilov A.N. Degradation of 2,4-dinitrophenol by free and immobilized cells of Rhodococcus erythropolis HL PM-1 // Appl. Biochem. Microbiol. 2004. V. 40. P. 258–261.
  3. 3. Кувичкина Т.Н., Будина Д.В., Олькова А.С., Решетилов А.Н. Оценка присутствия ди-(2-этилгексил)фталата в поливинилхлоридных пластикатах масс-спектрометрическим и биосенсорным методами // Теоретическая и прикладная экология. 2015. № 4. С. 11‒15.
  4. 4. Патент на полезную модель 2015. № 156 546.
  5. 5. Belova A.A., Kaparullina E.N., Agafonova N.V., Grouzdev D.S., Kopitsyn D.S., Machulin A.V., Doronina N.V. Ancylobacter crimeensis sp. nov., a new species of aerobic methylotrophic bacteria isolated from Oak phyllosphere // Microbiology (Moscow). 2023. V. 92.P. 598–608.
  6. 6. Fang H., Wang Y., Gao C., Yan H., Dong B., Yu Y. Isolation and characterization of Pseudomonas sp. CBW capable of degrading carbendazim // Biodegradation. 2010. V. 21. P. 939–946.
  7. 7. Pande G. Domian S.J., Russell R.J., Brearley C., Kotsonis S., Cakeshott J.G. Cloning and biochemical characterization of a novel carbendazim (metyl-1H-benzimidazol-2-ylcarbamate)-hydrolyzing esterase from newly isolated Nocardiodes sp. strain SG-4G fnd its potential for use ln enzymatic bioremediation // Appl. Environ. Microbiol. 2010. V. 75. P. 2040‒2945.
  8. 8. Singh S., Singh N., Kumar V., Datta S., Wani B., Singh D., Singh K., Singh J. Toxicity, monitoring and biodegradation of the fungicide carbendazim // Environ. Chem. Lett. 2016. V. 14. Р. 317‒329.
  9. 9. Xu J.L., He J., Wang Z.C., Wang K., Li W.J., Tang S.K., Li S.P. Rhodococcus qingshengii sp. nov., a carbendazim-degrading bacterium // Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2007. V. 57. Р.2754‒2757.
  10. 10. Zhang M., Bai X., Li Q., Zhang L., Zhu Q., Gao S., Ke Zh., Jiang M., Hu J., Qiu J., Hong Q. Functional analysis, diversity and distribution of carbendazim hydrolases Mhel and CbmA, responsible for the initial step in carbendazim degradation // Environ. Microbiol. 2022. V. 24. P. 4803‒4817.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека