СЕКЦИЯ 8. Биотехнология и практическое использование 








Влияние спектрального состава света на скорость биосинтеза фукоксантина в накопительной культуре морской диатомеи
Cylindrotheca closterium

Железнова С.Н., Геворгиз Р.Г.ФИЦ «Институт морских биологических исследований имени А.О.Ковалевского РАН» (Севастополь, Россия) – Облучённость 120 μE m−2 s−1 синим светом оптически плотной культуры (3 г сухой массы на литр) позволило увеличить скорость биосинтеза фукоксантина и липидов в клетках диатомовой водоросли Cylindrotheca closterium при цикле 6 : 18 ч синий: белый свет. Концентрация фукоксантина достигла 23 мг/г сухой массы водорослей, в пересчёте на литр культуры 69 мг/л. Максимальная скорость накопления фукоксантина в клетках составила 4 мг/(г*сут) или соответственно в культуре –
12 мг/(л*сут). Скорость накопления фукоксантина была неравномерной, поэтому по-прежнему остается вопрос получения фукоксантина в проточной культуре C. сlosterium. Отмечена линейная зависимость между концентрацией фукоксантина в клетках и суммарных липидов.
№ 1–2(37–38), 2025





Сравнительный анализ биотехнологического потенциала отдельных представителей диатомовых и зеленых водорослей
Кочубей А.В., Яковийчук А.В., Мальцева И.А., Мальцев Е.И.Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Россия); Институт физиологии растений им.К.А.Тимирязева РАН (Москва, Россия) – В работе проведена сравнительная характеристика биотехнологического потенциала морского штамма из класса Bacillariophyceae svn544 Navicula salinicola и почвенного штамма CAMU MZ–Ch39 Bracteacoccus minor из Chlorophyta. Установлено, что штамм CAMU MZ–Ch39 Bracteacoccus minor обладает большим биотехнологическим потенциалом. Он накаливает более высокие концентрации ценных метаболитов и обладает большей антиоксидантной устойчивостью относительно штамма svn544 Navicula salinicola.
№ 1–2(37–38), 2025





Особенности профилей жирных кислот морских диатомовых водорослей
Кривова З.В., Кезля Е.М., Куликовский М.С., Мальцев Е.И.Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (Москва, Россия) – Диатомовые водоросли считаются одной из самых разнообразных и широко распространённых групп микроводорослей. Несмотря на это количество работ посвящённых исследованию их жирнокислотного состава невелико. Текущая работа направлена на изучение профилей жирных кислот морских штаммов рода Psammodictyon. Штаммы были выделены из Южно-Китайского моря (Вьетнам). В ходе работы установлено, что доминантными для исследуемых объектов являются насыщенные пальмитиновая и стеариновая, также отмечены омега-3 полиненасыщенные эйкозапентаеновая и докозагексаеновая жирные кислоты.
№ 1–2(37–38), 2025





Мультиомиксные аспекты поиска биотехнологически ценных штаммов диатомовых водорослей
Мальцев Е.И., Кривова З.В., Яковийчук А.В., Мальцева С.Ю.
Институт физиологии растений им.К.А.Тимирязева РАН (Москва, Россия); Мелитопольский государственный университет
(Мелитополь, Россия)
– Использование мультиомиксного подхода для оценки биотехнологического потенциала микроводорослей представлено на примере диатомовых водорослей Nitzschia pusilla и Navicula salinicola.
С помощью метода главных компонент изучено изменение содержания липидов, антиоксидантов, хлорофилла, липидов и жирных кислот в зависимости от концентрации азота и фосфора в среде культивирования. Установлено, что штамм Nitzschia pusilla mns105 характеризуется высоким содержанием ретинола и омега-3 жирных кислот, что делает его биомассу перспективным сырьем для фармацевтики и пищевой индустрии. В то же время штамм Navicula salinicola svn532 отличается повышенным уровнем накопления каротиноидов и α-токоферола, что представляет интерес для разработки технологий его промышленного культивирования в интересах агробиотехнологии.
№ 1–2(37–38), 2025





Криоконсервация диатомовой водоросли Melosira sp.
Маркина Ж.В., Борода А.В.Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН – ННЦМБ ДВО РАН (Владивосток, Россия) – Интерес к криоконсервации микроводорослей актуален более 60 лет, однако разработать универсальный протокол для замораживания-оттаивания невозможно, и его подбирают эмпирически. Мы провели успешную криоконсервацию диатомовой водоросли Melosira sp. в присутствии 5% диметилсульфоксида и 2% поливинилпирролидона ступенчатым режимом замораживания. Диметилсульфоксид оказался более эффективным, позволяя сохранять большее количество клеток и их пролиферативный потенциал после оттаивания.
№ 1–2(37–38), 2025





Влияние концентрации азота в питательной среде на рост культур Stephanocyclus meneghinianus
Селезнева А.П., Кривова З.В., Куликовский М.С., Мальцев Е.И.Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН (Москва, Россия) – В ходе исследования был проведён анализ влияния ступенчатого изменения концентрации азота (от 0 до 0,6 г/л) в среде WC на рост культур двух штаммов Stephanocyclus meneghinianus (М418 и М456). Результаты эксперимента показали, что увеличение количества азота в питательной среде стимулирует рост культур. Доминантными жирными кислотами для обоих штаммов были пальмитиновая, пальмитолеиновая, миристиновая и эйкозапентаеновая кислоты. Установлено, что высокое содержание азота в питательной среде оптимально для накопления мононенасыщенных жирных кислот, в то время как азотное голодание стимулирует накопление полиненасыщенных.
№ 1–2(37–38), 2025





ГЛАВНАЯ

НОВОСТИ

О ЖУРНАЛЕ

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

АВТОРАМ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Online First

38 номеров журнала

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

ENGLISH SUMMARY

КОНФЕРЕНЦИИ


Перейти в
ПРИЛОЖЕНИЕ к журналу
www.algae.ru:

Об авторах журнала,
Объекты исследований,
История Альгологии,
Публикации прошлых лет,
Определители и Монографии,
Классика отечественной альгологии,
Научно-популярный раздел




ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АЛЬГОЛОГИЯ
СЕГОДНЯ


ВЕДУЩИЕ АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЕ
ЦЕНТРЫ


СЕКЦИЯ  АЛЬГОЛОГИИ  МОИП



НАШИ ПАРТНЕРЫ


ПРЕМИИ

КОНТАКТЫ



Карта сайта






Рассылки Subscribe.Ru
Журнал "Вопросы современной альгологии"
Подписаться письмом


Облако тегов:
микроводоросли    макроводоросли    пресноводные    морские    симбиотические_водоросли    почвенные    Desmidiales(отд.Сharophyta)    Chlorophyta    Rhodophyta    Conjugatophyceae(Zygnematophyceae)    Phaeophyceae    Chrysophyceae    Диатомеи     Dinophyta    Prymnesiophyta_(Haptophyta)    Cyanophyta    Charophyceae    бентос    планктон    перифитон    кокколитофориды    Экология    Систематика    Флора_и_География    Культивирование    методы_микроскопии    Химический_состав    Минеральное_питание    Ультраструктура    Загрязнение    Биоиндикация    Размножение    Морфогенез    Морфология_и_Морфометрия    Физиология    Морские_травы    Использование    ОПРЕДЕЛИТЕЛИ    Фотосинтез    Фитоценология    Антарктида    Японское_море    Черное_море    Белое_море    Баренцево_море    Карское_море    Дальний_Восток    Азовское_море    Каспийское_море    Чукотское_море    КОНФЕРЕНЦИИ    ПЕРСОНАЛИИ    Bacillariophyceae    ИСТОРИЯ    РЕЦЕНЗИЯ    Биотехнология    Динамические_модели    Экстремальные_экосистемы    Ископаемые_водоросли    Сезонные_изменения    Биоразнообразие    Аральское_море    первичная_продукция    Байкал    молекулярно-генетический_анализ    мониторинг    Хлорофилл_a    гипергалинные_водоемы    сообщества_макрофитов    эвтрофикация    инвазивные_виды    

КОНТАКТЫ

Email: info@algology.ru

Изготовление интернет сайта
5Dmedia

ЛИЦЕНЗИЯ

Эл N ФС 77-22222 от 01 ноября 2005г.

ISSN 2311-0147