Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro

Рассмотрена способность штаммов и Тn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum с измененными симбиотическими характеристиками к синтезу индолил-3-уксусной и абсцизовой кислот in vitro. Установлено, что высокоактивные штаммы и Тn5-мутанты Bradyrhizobium japonicum обладают повышенной способностью к синтезу И...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2010
Hauptverfasser: Коць, С.Я., Волкогон, Н.В., Грищук, Е.А.
Format: Artikel
Sprache:Russian
Veröffentlicht: Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України 2010
Schriftenreihe:Физиология и биохимия культурных растений
Online Zugang:http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66324
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Zitieren:Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro / С.Я. Коць, Н.В. Волкогон, Е.А. Грищук // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 6. — С. 491-496. — Бібліогр.: 24 назв. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
id irk-123456789-66324
record_format dspace
spelling irk-123456789-663242014-07-11T03:01:48Z Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro Коць, С.Я. Волкогон, Н.В. Грищук, Е.А. Рассмотрена способность штаммов и Тn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum с измененными симбиотическими характеристиками к синтезу индолил-3-уксусной и абсцизовой кислот in vitro. Установлено, что высокоактивные штаммы и Тn5-мутанты Bradyrhizobium japonicum обладают повышенной способностью к синтезу ИУК в чистой культуре, а биосинтез АБК не зависит от эффективности штаммов. Розглянуто здатність штамів і Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum зі зміненими симбіотичними характеристиками до синтезу індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот in vitro. Встановлено, що високоактивні штами й Tn5-мутанти Bradyrhizobium japonicum мають підвищену здатність до синтезу IОК у чистій культурі, а біосинтез АБК не залежить від ефективності штамів. The ability of strains and Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum with modified symbiotic characteristics to synthesize IAA and ABA in vitro was studied. It was revealed that active strains and Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum possess increased capability to synthesize IAA in pure culture, while biosynthesis of ABA had no correlation with strains efficiency. 2010 Article Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro / С.Я. Коць, Н.В. Волкогон, Е.А. Грищук // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 6. — С. 491-496. — Бібліогр.: 24 назв. — рос. 0522-9310 http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66324 579.841.3:579.222.3:577.175.122 ru Физиология и биохимия культурных растений Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection DSpace DC
language Russian
description Рассмотрена способность штаммов и Тn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum с измененными симбиотическими характеристиками к синтезу индолил-3-уксусной и абсцизовой кислот in vitro. Установлено, что высокоактивные штаммы и Тn5-мутанты Bradyrhizobium japonicum обладают повышенной способностью к синтезу ИУК в чистой культуре, а биосинтез АБК не зависит от эффективности штаммов.
format Article
author Коць, С.Я.
Волкогон, Н.В.
Грищук, Е.А.
spellingShingle Коць, С.Я.
Волкогон, Н.В.
Грищук, Е.А.
Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
Физиология и биохимия культурных растений
author_facet Коць, С.Я.
Волкогон, Н.В.
Грищук, Е.А.
author_sort Коць, С.Я.
title Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
title_short Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
title_full Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
title_fullStr Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
title_full_unstemmed Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro
title_sort способность штаммов и tn5-мутантов bradyrhizobium japonicum к синтезу иук и абк in vitro
publisher Iнститут фізіології рослин і генетики НАН України
publishDate 2010
url http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/66324
citation_txt Способность штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum к синтезу ИУК и АБК in vitro / С.Я. Коць, Н.В. Волкогон, Е.А. Грищук // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — Т. 42, № 6. — С. 491-496. — Бібліогр.: 24 назв. — рос.
series Физиология и биохимия культурных растений
work_keys_str_mv AT kocʹsâ sposobnostʹštammovitn5mutantovbradyrhizobiumjaponicumksintezuiukiabkinvitro
AT volkogonnv sposobnostʹštammovitn5mutantovbradyrhizobiumjaponicumksintezuiukiabkinvitro
AT griŝukea sposobnostʹštammovitn5mutantovbradyrhizobiumjaponicumksintezuiukiabkinvitro
first_indexed 2025-07-05T16:35:02Z
last_indexed 2025-07-05T16:35:02Z
_version_ 1836825499365539840
fulltext УДК 579.841.3:579.222.3:577.175.122 СПОСОБНОСТЬ ШТАММОВ И Тn5-МУТАНТОВ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM К СИНТЕЗУ ИУК И АБК IN VITRO С.Я. КОЦЬ, Н.В. ВОЛКОГОН, Е.А. ГРИЩУК Институт физиологии растений и генетики Национальной академии наук Украины 03022 Киев, ул. Васильковская, 31/17 e-mail: volkogon@ifrg.kiev.ua Рассмотрена способность штаммов и Тn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum с из- мененными симбиотическими характеристиками к синтезу индолил-3-уксусной и абсцизовой кислот in vitro. Установлено, что высокоактивные штаммы и Тn5-му- танты Bradyrhizobium japonicum обладают повышенной способностью к синтезу ИУК в чистой культуре, а биосинтез АБК не зависит от эффективности штаммов. Ключевые слова: Bradyrhizobium japonicum, Тn5-мутанты, индолил-3-уксусная кис- лота, абсцизовая кислота. Исследование физиологических процессов, связанных с функциониро- ванием симбиотических систем бобовых растений как важнейшей со- ставляющей круговорота азота в природе, не теряет своей актуальности и в наши дни. Большое практическое значение процесса симбиотичес- кой азотфиксации, особенно в современных условиях развития аграрно- го сектора экономики, заключается в интенсификации и оптимизации производства сельскохозяйственной продукции за счет снижения энер- гетических и материальных затрат на изготовление минеральных азот- ных удобрений и уменьшения негативного влияния последних на эколо- гическую ситуацию в агроценозах. Известно, что уровень эффективности бобово-ризобиального сим- биоза определяется генотипами обоих партнеров — клубеньковых бакте- рий и растения-хозяина. В связи с этим параллельно с направленной се- лекцией сортов зернобобовых культур проводятся также поиск и отбор комплементарных им штаммов микроорганизмов, что ставит очередные задачи перед исследователями, требует разработки новых и усовершен- ствования существующих методологических подходов для их решения [9]. Среди современных методов получения штаммов клубеньковых бак- терий одним из наиболее эффективных считают транспозоновый мута- генез [5, 17], дающий возможность изменять симбиотические характери- стики микроорганизмов, что очень важно при изучении механизмов образования и функционирования бобово-ризобиального симбиоза [1, 14, 22]. Рядом исследователей показано [6, 12], что предпосевная бактери- зация семян оказывает комплексный положительный эффект на макро- симбионт. Среди составляющих, которые влияют на рост и развитие растений, кроме активного связывания азота атмосферы выделяют спо- собность бактерий к синтезу веществ гормональной природы [2, 11]. Био- ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТ. РАСТЕНИЙ. 2010. Т. 42. № 6 491 © С.Я. КОЦЬ, Н.В. ВОЛКОГОН, Е.А. ГРИЩУК, 2010 синтез фитогормонов считается одним из главных свойств ризосферных, эпифитных и симбиотических микроорганизмов [7, 11, 19]. Так, гипер- синтез фитогормонов патогенными бактериями приводит к разбаланси- ровке гормональной системы растений и возникновению целого ряда за- болеваний [16, 19, 24]. Непатогенные, ассоциированные с растениями бактерии, которые находятся в ризосфере, стимулируют рост растений за счет секреции в ризосферу веществ ауксиновой природы, в частнос- ти, индолил-3-уксусной кислоты (ИУК) [2, 19]. Участие эндогенных фитогормонов в процессах инфицирования бобовых растений клубеньковыми бактериями, формировании и функ- ционировании симбиотических систем не вызывает сомнения. В то же время открытым остается вопрос селекции и отбора перспективных ком- плементарных штаммов бактерий с учетом способности микроорганиз- мов синтезировать вещества гормональной природы. Целью нашей работы было изучение способности штаммов и Тn5- мутантов Bradyrhizobium japonicum различной эффективности к синтезу фитогормонов ИУК, абсцизовой кислоты (АБК) in vitro, возможности использования исследуемых характеристик штаммов для их отбора и дальнейшего применения в сельскохозяйственном производстве. Методика Для проведения запланированных исследований были отобраны штам- мы и Tn5-мутанты Bradyrhizobium japonicum (табл. 1), эффективность и симбиотические характеристики которых предварительно оценены со- трудниками отдела симбиотической азотфиксации Института физиоло- гии растений и генетики НАН Украины в лабораторных, вегетационных и полевых опытах [3, 4]. Культуру медленнорастущих клубеньковых бактерий выращивали на маннитно-дрожжевой среде в течение 7 сут при 26—28 С. Культу- ральные среды были выровнены по оптической плотности, что соответ- ствовало практически одинаковому количеству клеток в суспензии (109 кл/мл). Содержание белка в культуральной среде микроорганизмов оп- ределяли по методике Витакера [23] измерением поглощения суспензи- 492 С.Я. КОЦЬ, Н.В. ВОЛКОГОН, Е.А. ГРИЩУК Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 6 ТАБЛИЦА 1. Симбиотические характеристики штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum Штамм, Tn5-мутант Азотфиксирующая активность Вирулентность B. japonicum 634б Высокая Высокая B. japonicum 646 Высокая Высокая B. japonicum 604к Низкая Высокая B. japonicum Т66 Высокая Высокая Tn5-мутанты штамма B. japonicum 646 B. japonicum 9-1 Высокая Средняя B. japonicum 21-2 Высокая Высокая B. japonicum 107 Низкая Высокая B. japonicum 113 Низкая Высокая ями света с длиной волны 235 и 280 нм на спектрофотометре BIORAD SmartSpecPlus (США). Содержание белка рассчитывали по формуле С = (D235 — D280)/2,51, где С — концентрация белка, мг/мл; D235, D280 — оптические плотности раствора при пропускании света с длиной волны соответственно 235 и 280 нм. Для определения фитогормонов в культуральной жидкости бакте- риальные клетки осаждали центрифугированием в течение 15 мин при 8000 об/мин. Надосадочную жидкость в дальнейшем использовали для определения содержания ИУК и АБК методом количественной спектро- денситометрической тонкослойной хроматографии [8]. Экстракцию гор- монов из культуральной жидкости бактерий проводили трижды в рас- пределительных воронках этиловым эфиром уксусной кислоты (в соотношении 1 : 1 по объему). Перед экстракцией рН культуральной жидкости доводили с помощью 0,1 н НСl до 2,8 [21]. Этилацетатную фракцию упаривали на ротационном испарителе (HEIDOLPH Laboporta 4000 efficient, Германия) и перерастворяли в аликвоте 96 %-го этанола. В дальнейшем этанольный экстракт очищали последовательным хрома- тографированием на пластинках с оксидом кремния «Merck № 105554» (Германия) в разных системах растворителей: хлороформ (Rf = 0), амми- ак 12,5 % (Rf = 1), этилацетат : уксусная кислота (19 : 1) (Rf = 0,7…0,9). После очистки зоны, совпадающие по Rf с нанесенными ранее стандар- тами ауксинов и АБК, снимали и элюировали в течение 24 ч этилаце- татом. Элюат гормонов рехроматографировали на пластинках с оксидом кремния «Merck № 105554» (Германия) в системе растворителей хлоро- форм : этилацетат : уксусная кислота (100 : 100 : 1). Количественное оп- ределение фитогормонов осуществляли на сканирующем спектроденси- тометре «Camag TLC Scanner» (Швейцария). Экспериментальные данные обработаны статистически методом дисперсионного анализа с использованием ПЭВМ и пакетов специаль- ных программ Microsoft Excel’03, Statgraphics Plus 3.0. Результаты и обсуждение В опытах использовали культуру микроорганизмов, находящуюся на ста- ционарной фазе роста, что подтверждено рядом тестов, в частности, по определению оптической плотности суспензий и содержания белка. Как видно из данных табл. 2, на стационарной фазе роста микро- организмов практически отсутствовали различия между вариантами. Следует отметить несколько повышенное содержание белка в культу- ральных жидкостях активных штаммов и Tn5-мутантoв B. japonicum по сравнению с малоактивными Tn5-мутантами B. japonicum 107 и 113, а также неактивным штаммом B. japonicum 604к. Определение содержания ИУК в культуральной жидкости штаммов и Tn5-мутантoв B. japonicum различной эффективности выявило четкую зависимость между активностью штамма и его способностью к биосин- тезу ИУК в чистой культуре (табл. 3). Так, культуральные жидкости высокоактивных штаммов B. japonicum 646, Т66, а также Tn5-мутанта B. japonicum 21-2 характеризовались наи- большим содержанием ИУК — соответственно 2,49; 2,29 и 2,99 мкг/мл, в то время как количество ИУК, синтезированной малоактивными Tn5- 493 СПОСОБНОСТЬ ШТАММОВ И Тn5-МУТАНТОВ Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 6 мутантами B. japonicum 107 и 113, неактивным штаммом B. japoni- cum 604к, было в 1,7—4,3 раза меньше (соответственно 1,45; 0,88 и 0,70 мкг/мл). Как уже отмечалось, способность синтезировать ИУК свойственна большому количеству ризосферных бактерий, в том числе и бактериям рода Bradyrhizobium [13, 18], что подтверждает “ауксиновую” гипотезу инфицирования бактериями корней растений, базирующуюся на пред- положении, что клубеньковые бактерии проникают в ткани корней бла- годаря синтезу ИУК [11, 19]. По данным Спаепена и соавт. [20], суще- ствует шесть путей биосинтеза ИУК ризобиями, а отдельные роды микроорганизмов способны одновременно использовать два и больше путей биосинтеза. Уровень же образования ИУК зависит от задейство- ванных путей биосинтеза данного фитогормона, экспрессии и располо- жения соответствующих генов, их регуляторных последовательностей, а также наличия ферментов, способных к трансформации свободных ак- тивных форм ИУК в неактивные запасные формы — конъюгаты [15, 20]. Полученные нами результаты относительно способности бактерий рода Bradyrhizobium к синтезу АБК не подтвердили зависимости между ее уровнем в культуральной среде и эффективностью штаммов и Tn5- мутантов B. japonicum (см. табл. 2). Известно, что АБК ингибирует обра- зование клубеньков на корнях бобовых растений [10], хотя ее роль в 494 С.Я. КОЦЬ, Н.В. ВОЛКОГОН, Е.А. ГРИЩУК Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 6 ТАБЛИЦА 2. Показатели оптической плотности и содержания белка в культуральной среде штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum на стационарной фазе роста культуры Вариант Оптическая плотность D600 Содержание белка, мг/мл B. japonicum 634б 2,17 ± 0,16 3,130 ± 0,09 B. japonicum 646 2,21 ± 0,18 3,137 ± 0,11 B. japonicum 604к 1,98 ± 0,14 3,106 ± 0,13 B. japonicum Т66 1,91 ± 0,09 3,152 ± 0,12 B. japonicum 9-1 1,99 ± 0,08 3,133 ± 0,09 B. japonicum 21-2 2,12 ± 0,13 3,138 ± 0,11 B. japonicum 107 1,92 ± 0,15 3,126 ± 0,08 B. japonicum 113 1,97 ± 0,19 3,132 ± 0,17 НСР0,05 0,12 0,19 ТАБЛИЦА 3. Содержание ИУК и АБК в культуральной среде штаммов и Tn5-мутантов Bradyrhizobium japonicum различной эффективности на стационарной фазе роста культуры Вариант Содержание ИУК, мкг/мл Содержание АБК, мкг/мл B. japonicum 634б 1,12±0,07 0,008±0,001 B. japonicum 646 2,49±0,14 0,016±0,003 B. japonicum 604к 0,70±0,04 0,009±0,001 B. japonicum Т66 2,29±0,11 Следы B. japonicum 9-1 1,73±0,06 0,003±0,001 B. japonicum 21-2 2,99±0,17 Следы B. japonicum 107 1,45±0,05 Следы B. japonicum 113 0,88±0,04 0,006±0,001 процессах формирования и функционирования симбиотического аппа- рата окончательно не выяснена. Таким образом, результаты наших исследований позволяют сде- лать вывод о прямой связи между активностью штаммов, Tn5-мутан- тов B. japonicum и их способностью синтезировать ИУК in vitro, а также о перспективности использования показателей биосинтеза фитогормо- нов, в частности ИУК, бактериями в чистой культуре в селекции эффек- тивных штаммов ризобий и создания на их основе бактериальных пре- паратов комплексного действия. 1. Волкогон М.В., Маменко П.М., Коць С.Я. Баланс IОК та зеатину в рослинах сої за іно- куляції насіння різними штамами й мутантами Bradyrhizobium japonicum // Физиология и биохимия культ. растений. — 2009. — 41, № 5. — С. 408—416. 2. Волкогон В.В., Сальник В.П. Значення регуляторів росту рослин у формуванні активних азотфіксувальних симбіозів та асоціацій // Там само. — 2005. — 37, № 3. — С. 187— 197. 3. Воробей Н.А., Коць С.Я., Маліченко С.М., Якимчук Р.А. Дослідження симбіотичних сис- тем сої, утворених за участю транспозантів Bradyrhizobium japonicum // Там само. — 2006. — 38, № 5. — С. 1—9. 4. Даценко В.К., Мельник В.М., Коць С.Я., Омельчук С.В. Фізіологічна взаємодія сої з но- вими мутантами Bradyrhizobium japonicum // С.-г. мікробіологія: Міжвідомчий тематич- ний наук. зб. — Чернігів: ЦНТЕI, 2008. — С. 52—60. 5. Маліченко С.М., Даценко В.К., Василюк В.М., Коць С.Я. Транспозоновий мутагенез штамів Bradyrhizobium japonicum // Физиология и биохимия культ. растений. — 2007. — 39, № 5. — С. 409—418. 6. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: Моногр. / В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін. — К.: Аграр. наука, 2006. — 312 с. 7. Моргун В.В., Коць С.Я., Кириченко Е.В. Ростстимулирующие ризобактерии и их практи- ческое применение // Физиология и биохимия культ. растений. — 2009. — 41, № 3. — С. 187—207. 8. Савинский С.В., Драговоз И.В., Педченко В.К. Определение зеатина, индолил-3-уксус- ной и абсцизовой кислот из одной растительной пробы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Там же. — 1991. — 23, № 6. — С. 606—614. 9. Тихонович И.А., Проворов Н.А. Генетика симбиотической азотфиксации с основами се- лекции. — СПб.: Наука, 1998. — 194 с. 10. Федорова Е.Э., Жизневская Г.Я., Альжаппарова Ж.К., Измайлов С.Ф. Фитогормоны в азотфиксирующих клубеньках бобовых растений // Физиология и биохимия культ. рас- тений. — 1991. — 23, № 5. — С. 426—438. 11. Цавкелова Е.А., Климова С.Ю., Чердынцева Т.А., Нетрусов А.И. Микроорганизмы-про- дуценты стимуляторов роста растений и их практическое применение // Прикл. био- химия и микробиология. — 2006. — 42, № 2. — С. 133—143. 12. Biological Nitrogen Fixation: Towards Poverty Alleviation through Sustainable Agriculture // Proc. of the 15th Int. Nitrogen Fixation Congr. and the 12th Int. Conf. of the African Association for Biological Nitrogen Fixation / Ed. by F.D. Dakora, S.B.M. Chimphango, A.J. Valentine et al. — New York; Heidelberg: Springer, 2008. — 353 p. 13. Boiero L., Perrig D., Masciarelli O. et al. Phytohormone production by three strains of Bradyrhizobium japonicum and possible physiological and technological implications // Appl. Microbiol. Biotechnol. — 2007. — 74, N 4. — P. 874—880. 14. Camacho M., Burgos A., Chamber-Perez M.A. Nitrogen fixation in transposon mutants from Bradyrhizobium japonicum USDA 110 impaired in nitrate reductase // J. Plant Physiol. — 2003. — 160 (4). — P. 377—386. 15. Costacurta A., Vanderleyden J. Synthesis of phytohormones by plant-associated bacteria // Crit. Rev. Microbiol. — 1995. — 21, N 1. — P. 1—18. 16. Grant M.R., Jones J.D.G. Hormone (dis)harmony moulds plant health and disease // Science. — 2009. — 324. — P. 750—752. 17. Hayes F. Transposon-based strategies for microbial functional genomics and proteomics // Annu. Rev. Genet. — 2003. — 37. — P. 3—29. 18. Jensen J.B., Egsgaard H., Van Onckelen H., Jochimsen B.U. Catabolism of indole-3-acetic acid and 4- and 5-chloroindole-3-acetic acid in Bradyrhizobium japonicum // J. Bacteriol. — 1995. — 177. — P. 5762—5766. 495 СПОСОБНОСТЬ ШТАММОВ И Тn5-МУТАНТОВ Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 6 19. Plant Hormones — Biosynthesis, Signal Transduction, Action! — Dordrecht; Boston; London: Kluwer Acad. Publ., 2004. — 750 p. 20. Spaepen S., Vanderleyden J., Remans R. Indole-3-acetic acid in microbial and microorganism- plant signaling // FEMS Microbiol. Rev. — 2007. — 31. — P. 425—448. 21. Tien T.M., Gaskins M.H., Hubbell D.H. Plant growth substances produced by Azospirillum brasilense and their effect on the growth of pearl millet (Pennisetum americanum L.) // Appl. Environ. Microbiol. — 1979. — 37, N 5. — P. 1016—1024. 22. Tsurumaru H., Yamakawa T., Tanaka M., Sakai M. Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum Is-1 with altered compatibility with Rj2-soybean cultivars // Soil. Sci. and Plant Nutr. — 2008. — 54. — P. 197—203. 23. Whitaker J.R., Granum P.E. An absolute method for protein determination based on difference in absorbance at 235 and 280 nm // Anal. Biochem. — 1980. — 109, N 1. — P. 156—159. 24. Yamada T. The role of auxin in plant-disease development // Annu. Rev. Phytopathol. — 1993. — 31. — P. 253—273. Получено 08.11.2009 ЗДАТНIСТЬ ШТАМIВ I Tn5-МУТАНТIВ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ДО СИНТЕЗУ IОК I АБК IN VITRO С.Я. Коць, М.В. Волкогон, О.О. Грищук Iнститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, Київ Розглянуто здатність штамів і Tn5-мутантів Bradyrhizobium japonicum зі зміненими симбіо- тичними характеристиками до синтезу індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот in vitro. Встановлено, що високоактивні штами й Tn5-мутанти Bradyrhizobium japonicum мають під- вищену здатність до синтезу IОК у чистій культурі, а біосинтез АБК не залежить від ефек- тивності штамів. ABILITY OF STRAINS AND Tn5-MUTANTS OF BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM TO SYNTHESIZE IAA AND ABA IN VITRO S.Ya. Kots, N.V. Volkogon, E.A. Gryschuk Institute of Plant Physiology and Genetics, National Academy of Sciences of Ukraine 31/17 Vasylkivska St., Kyiv, 03022, Ukraine The ability of strains and Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum with modified symbiotic char- acteristics to synthesize IAA and ABA in vitro was studied. It was revealed that active strains and Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum possess increased capability to synthesize IAA in pure culture, while biosynthesis of ABA had no correlation with strains efficiency. Key words: Bradyrhizobium japonicum, Tn5-mutants, indolil-3-acetic acid, abscisic acid. 496 С.Я. КОЦЬ, Н.В. ВОЛКОГОН, Е.А. ГРИЩУК Физиология и биохимия культ. растений. 2010. Т. 42. № 6