<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="brief-report" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Journal of microbiology, epidemiology and immunobiology</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0372-9311</issn><issn publication-format="electronic">2686-7613</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Central Research Institute for Epidemiology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">14049</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Short Communication</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">ANTAGONISTIC ACTIVITY OF NOVEL GREEN MICROALGAE STRAINS</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>АНТАГОНИСТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ШТАММОВ ЗЕЛЕНЫХ МИКРОВОДОРОСЛЕЙ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Selivanova</surname><given-names>E. A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Селиванова</surname><given-names>Е. А</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Ignatenko</surname><given-names>M. E</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Игнатенко</surname><given-names>М. Е</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Nemtseva</surname><given-names>N. V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Немцева</surname><given-names>Н. В</given-names></name></name-alternatives><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Research Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis, Orenburg, Russia</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза, Оренбург</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2014-08-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>08</month><year>2014</year></pub-date><volume>91</volume><issue>4</issue><issue-title xml:lang="en">NO4 (2014)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№4 (2014)</issue-title><fpage>72</fpage><lpage>76</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2023-06-09"><day>09</day><month>06</month><year>2023</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2014, Selivanova E.A., Ignatenko M.E., Nemtseva N.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2014, Селиванова Е.А., Игнатенко М.Е., Немцева Н.В.</copyright-statement><copyright-year>2014</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Selivanova E.A., Ignatenko M.E., Nemtseva N.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Селиванова Е.А., Игнатенко М.Е., Немцева Н.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/14049">https://microbiol.crie.ru/jour/article/view/14049</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Aim. Screening of novel microalgae strains for the presence of pronounced antagonistic (antibacterial) activity against opportunistic bacteria. Materials and methods. 11 pure cultures of green unicellular algae isolated from fresh and salt basins of Orenburg region were studied for the presence of antagonistic activity against 4 test-strains of opportunistic bacteria by a photometric method. The effect of water extracts of microalgae Astermonas gracilis on the speed of self-purification of brine from Escherichia coli as well as antibacterial activity of peloid were evaluated under co-cultivation conditions. Results. Pure cultures of green unicellular algae Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutz, Scenedesmus magnus Meyen var. magnus, Pediastrum duplex Meyen var. duplex, Chlorella vulgaris Bory, Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindak (=Ankistrodesmus arcuatus Korschikov), Dictyosphaerium sp. had the most pronounced antagonistic activity against opportunistic bacteria. Water extract of A. gracilis microalgae accelerated brine self-purification from E. coli due to antibacterial effect. Peloid containing extracts of microorganism cells had a pronounced antibacterial effect against opportunistic bacteria. Conclusion. Antagonistic substances localized inside cells of microalgae increased the speed of allochthonic microorganism elimination that is one of the mechanisms of self-purification of a basin and antibacterial effect of peloid. The novel green microalgae strains studied due to the presence of pronounced antagonistic activity may have a wide practical application.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Цель. Скрининг новых штаммов микроводорослей на наличие выраженной антагонистической (антибактериальной) активности по отношению к условно патогенным бактериям. Материалы и методы. Исследовано 11 чистых культур зеленых одноклеточных водорослей, выделенных из пресных и соленых водоемов Оренбургской области, на наличие антагонистической активности по отношению к 4 тест-штаммам условно патогенных бактерий фотометрическим методом. Влияние водных экстрактов микроводоросли Astermonas gracilis Artari на скорость самоочищения рапы от Escherichia coli, а также антибактериальная активность пелоида оценены в условиях сокультивирования. Результаты. Чистые культуры зеленых одноклеточных водорослей Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutz, Scenedesmus magnus Meyen var. magnus, Pediastrum duplex Meyen var. duplex, Chlorella vulgaris Bory, Monoraphidium arcuatum (Korschikov) Hindak (=Ankistrodesmus arcuatus Korschikov), Dictyosphaerium sp. обладали наиболее выраженной антагонистической активностью по отношению к условно патогенным бактериям. Водный экстракт микроводоросли A. gracilis благодаря антибактериальному действию ускорял самоочищение рапы от E. coli. Пелоид, содержащий экстракты клеток микроорганизмов, оказывал выраженное антибактериальное действие по отношению к условно патогенным бактериям. Заключение. Внутриклеточно локализованные антагонистические вещества из микроводорослей повышают скорость элиминации аллохтонных микроорганизмов, что является одним из механизмов самоочищения водоема и антибактериального действия пелои-да. Исследованные новые штаммы зеленых микроводорослей, благодаря наличию у них выраженной антагонистической активности, могут иметь широкое практическое применение.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>green unicellular microalgae</kwd><kwd>antagonism</kwd><kwd>antibacterial effect</kwd><kwd>self-purification</kwd><kwd>basin</kwd><kwd>peloid</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>зеленые одноклеточные микроводоросли</kwd><kwd>антагонизм</kwd><kwd>антибактериальное действие</kwd><kwd>самоочищение</kwd><kwd>водоем</kwd><kwd>пелоид</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Бухарин О.В., Черкасов С.В., Сгибнев А.В. и др. Влияние микробных метаболитов на активность каталазы и рост Staphylococcus aureus 6538 P. Бюлл. эксп. биол. мед. 2000, 130 (7): 80-82.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Волошко Л.Н., Плющ А.В., Титова Н.Н. Токсины цианобактерий (Cyanobacteria, Cyanophyta). Альгология. 2008, 18 (1): 3-20.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Гольдин Е.Б., Гольдина В.Г. Антибактериальные свойства метаболитов водорослей в модельных экспериментах. Альгология. 1999, 9 (2): 34.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Макарова Е.И., Отурина И.П., Сидякин А.И. Прикладные аспекты применения микроводорослей - обитателей водных экосистем. Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2009, 20: 120-133.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Максимова И.В., Сидорова О.А. Светозависимый антибактериальный эффект водорослей и его экологическое значение (обзор). Гидробиологический журнал. 1986, 22 (6): 3-11.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Мартыяс Е.А. Биологическая активность липидов и фотосинтетических пигментов водорослей дальневосточных морей. Автореф. дис. канд. биол. наук. Владивосток, 2012.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Масюк Н.П. Морфология, систематика, экология, географическое распространение рода Dunaliella Teod. и перспективы практического использования. Киев, Наукова думка, 1973.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Немцева Н.В., Селиванова Е.А., Плотников А.О. Роль симбиотических взаимодействий в выживании микроорганизмов в гипергалинных водоемах. Журн. микробиол. 2006, 4: 117-120.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Новожилова М.И., Фролова Л.Ф. Микрофлора лечебных грязей Казахстана. Алма-Ата, Наука, 1975.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Определитель пресноводных водорослей СССР. Под ред. М.М. Голлербаха. М.-Л., Изд-во АН СССР, 1951 - I986.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Пономаренко С.П., Паршикова ТВ. Экспресс-оценка эффективности биологически активных веществ на тест-культурах водорослей. Альгология. 2001, 1 1(4): 495-501.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев, Наукова думка, 1990.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Alghazeer R., Whida F., Abduelrhman E. et al. Screening of antibacterial activity in marine green, red and brown macroalgae from the western coast of Libya. Natural Science. 2013, 5 (1): 7-14.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Amaro H.M., Guedes A.C., Malcata F.X. Antimicrobial activities ofmicroalgae: an invited review. Science against microbial pathogens: communicating current research and technological advances. A. Mйndez-Vilas (ed.), 2011.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Christobel G.J., Lipton A.P., Aishwarya M.S. et al. Antibacterial activity of aqueous extract from selected macroalgae of southwest coast of India. Seaweed Res. Utilization. 2011, 33: 67-75.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Ghasemi Y., Moradian A., Mohagheghzadeh A. et al. Antifungal and antibacterial activity ofthe microalgae collected from paddy fields of Iran: characterization of antimicrobial activity of Chroococcus disperses. J. Biological Sciences. 2007, 7 (6): 904-910.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
