Известия Саратовского университета. Новая серия.

Серия Химия. Биология. Экология

ISSN 1816-9775 (Print)
ISSN 2541-8971 (Online)


Для цитирования:

Карпулянская А. В., Петерсон А. М. Влияние условий произрастания на микробиоту растений баклажана (Solanum melongena L., 1753) в Саратовской области // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология. 2026. Т. 26, вып. 1. С. 54-62. DOI: 10.18500/1816-9775-2026-26-1-54-62, EDN: HYIQPL

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 37)
Язык публикации: 
русский
Рубрика: 
Тип статьи: 
Научная статья
УДК: 
579.26:635 .646(470.44)
EDN: 
HYIQPL

Влияние условий произрастания на микробиоту растений баклажана (Solanum melongena L., 1753) в Саратовской области

Авторы: 
Карпулянская Алёна Викторовна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Петерсон Александра Михайловна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского
Аннотация: 

Почвенно-климатические условия являются факторами, влияющими на состав и структуру микробных сообществ различных агроценозов. Поскольку микробиота играет ключевую роль в формировании устойчивости растений к патогенам, изучение её региональной динамики представляет значительный научный и практический интерес. Было проведено сравнительное исследование микробиоты растений баклажана (Solanum melongena L., 1753), выращенных в различных почвенно-климатических условиях правобережной и левобережной частей Саратовской области. Микробиологически исследовано 100 образцов здоровых листьев растений. В правобережье с поверхности растений баклажанов было выделено 10 видов бактерий, из внутреннихтканей – 11 видов, в левобережье эти показатели составили 5 и 4 вида соответственно. Индекс общности видового состава бактериальных микробиомов растений баклажанов из право- и левобережья Саратовской области составил 40%. Самым распространенным бактериальным видом являлся Bacillus pseudomycoides. Помимо основного доминанта в правобережье на поверхности листовых пластинок баклажанов часто встречались B. halodurans, во внутренних тканях – B. circulans, B. oleronius, Aneurinibacillus aneuriniliticus. В левобережье вместе с основным доминантом на поверхности часто обнаруживались B. lentus, во внутренних тканях – B. amyloliquefaciens, B. lentus и B. simplex. Индекс общности видового состава микокомплексов растений баклажанов из право- и левобережья Саратовской области составил 67%. С поверхности растений из правобережья было изолировано 5 видов грибов, из левобережья – 8 видов, из внутренних тканей растений было выделено 7 и 6 видов соответственно. Самым распространенным микромицетом являлся Rhizopus stolonifer. Из растений, выращенных в правобережье, также часто выделялись Aspergillus niger и Fusarium oxysporum, в левобережье – Alternaria solani и Mucor ramosissimus. Количественное содержание микроорганизмов на растениях из право- и левобережья также варьировало. Статистически значимые различия в количественном содержании на поверхности листовых пластинок имели бактерии B. coagulans, B. halodurans и грибы A. solani, R. stolonifer, во внутреннихтканях – бактерии B. amyloliquefaciens и грибы A. niger, F. oxysporum, M. ramosissimus. В большинстве случаев отмеченные различия были в сторонууменьшения численности микроорганизмов на растениях из левобережья. 

Список источников: 
  1. Болгов И. А., Матвеев Ш., Маштаков Д. А. Геоинформационная оценка климатических условий Саратовской области // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. 2024. Т. 73, №1. С. 404–410. https://doi.org/10.32786/2071-9485-2024-01-45
  2. Анализ рынка баклажанов в России // Гидмаркет : [сайт]. URL: https://gidmark.ru/cat1/marketingovoeissledovanie-rynka-baklazhanov (дата обращения: 15.01.2024).
  3. Мишина М. Н. Собственные защитные реакции растений на поражение фитопатогенами // Наука и образование. 2020. Т. 3, №3. С. 23–26.
  4. Болдырев В. А., Пискунов В. В. Полевые исследования морфологических признаков почв : учеб. пособие для студ. биол. и геогр. фак. / 2-е изд., перераб. и доп. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2006. 60 с.
  5. Определитель бактерий Берджи : в 2 т. М. : Мир, 2006. Т. 1. 429 с. Т. 2. 799 с.
  6. Sorescu I., Stoica C. Online advanced bacterial identification software, an original tool for phenotypic bacterial identification // Rom. Biotechnol. Lett. 2021. Vol. 26, №6. P. 3047–3053.
  7. Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных грибов. М. : Мир, 2001. 486 с.
  8. Благовещенская Е. Ю. Фитопатогенные микромицеты : учебный определитель. М. : ЛЕНАНД, 2015. 240 с.
  9. Мастицкий С. Э. Методическое пособие по использованию программы STATISTICA при обработке данных биологических исследований. Минск : РУП «Институт рыбного хозяйства», 2009. 76 с.
  10. Sanchis V., Patino-Navarrete R. Evolutionary processes and environmental factors underlying the genetic diversity and lifestyles of Bacillus cereus // Research in Microbiology. 2017. Vol. 168, №4. P. 309–318. https://doi.org/10.1016/j.resmic.2016.07.002
  11. Amersan N., Jayakumar V., Thajuddin N. Isolation and characterization of endophytic bacteria associated with chilli (Capsicum annuum L.) grown in coastal agricultural ecosystem // Indian Journal of Biotechnology. 2014. Vol. 13. P. 247–255. https://doi.org/10.1007/s13213-011-0321-7
  12. Gobindo K. P., Mahmud S., Dutta A. K., Sarkar S., Laboni A. A., Hossain M. S., Nagata A., Karmaker P., Razu M. H., Kazi T., Zaman S. Volatile compounds of Bacillus pseudomycoides induce growth and drought tolerance in wheat (Triticum aestivum L.) // Scientific Reports. 2022. Vol. 12. P. 121–130. https://doi.org/10.1038/s41598-022-22354-2
  13. Penkhrue W., Jendrossek D., Khanongnuch C., Pathom-Aree W., Aizawa T. Response surface method for polyhydroxybutyrate (PHB) bioplastic accumulation in Bacillus drentensis BP17 using pineapple peel // PLoS ONE. 2020. Vol. 15, №3. P. 1–21. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230443
  14. Badiee H., Sabermahani M., Tabandeh F., Javadi A. S. Application of an indigenous bacterium in comparison with Sporosarcina pasteurii for improvement of fine granular soil // International Journal of Environmental Science and Technology. 2019. Vol. 16, №12. P. 8389–8400. https://doi.org/10.1007/s13762-019-02292-9
  15. Bautista-Baños S., Bosquez-Molina E., Barrera-Necha L. L. Rhizopus stolonifera. Mexico : Academic Press, 2014. 44 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-411552-1.00001-6
  16. Ihsan F. H. Biodegradation of kerosene by Aspergillus niger and Rhizopus stolonifer // Journal of Applied & Environmental Microbiology. 2014. Vol. 2, №1. P. 31–36. https://doi.org/10.12691/jaem-2-1-7
  17. Трусевич А. В. Болезни и вредители баклажана // Профессиональные семена : [сайт]. URL: https://gavrishprof.ru/info/publications/bolezni-i-vrediteli-baklazhana (дата обращения: 22.03.2024).
  18. Uthman O., Nneka V. Aetiology of fungal pathogens of garden egg (Solanum melongena L.) in Nsukka Area // International Journal of Applied and Natural Sciences. 2013. Vol. 2, №4. P. 73–80.
  19. Isman A., Qari S. H., Shawer R., Elshaer M. M., Dessoky E. S., Youssef N. H., Hamad N. A., Abdelkhalek A., Elsamra I. A., Behiry S. I. The application of pomegranate, sugar apple, and eggplant peel extracts suppresses Aspergillus flavus growth and aflatoxin B1 biosynthesis pathway // Horticulturae. 2021. Vol. 7, №12. P. 558–562. https://doi.org/10.3390/horticulturae7120558
  20. Anibarro-Ortega M., Dias M. I., Petrovic J., Nunez S., Calhelha R. C., Costa E. M., Machado M., Pintado M., Sokovic M., Lopez V., Barros L., Pinela J. Valorization of Solanum melongena L. crop by-products: Phenolic composition and in vitro antioxidant, antidiabetic, anti-inflammatory, cytotoxic, and antimicrobial properties // Process Biochemistry. 2025. Vol. 153. P. 315–324. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2025.04.002
Поступила в редакцию: 
18.11.2025
Принята к публикации: 
25.11.2025
Опубликована: 
31.03.2026
Краткое содержание:
(загрузок: 31)