Preview

Актуальная биотехнология

Расширенный поиск

БАКТЕРИИ СОДОВОГО ШЛАМОХРАНИЛИЩА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

https://doi.org/10.20914/2304-4691-2021-1-291-295

Об авторах

А. Ю. Максимов
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН -филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН
Россия


А. В. Шилова
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН -филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН
Россия


В. В. Егорова
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН -филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН
Россия


В. А. Щетко
Государственное научное учреждение «Институт микробиологии НАН Беларуси»
Россия


Ю. Г. Максимова
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН -филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН
Россия


Список литературы

1. Margesin R and Schinner F 2001 Potential of halotolerant and halophilic microorganisms for biotechnology Extremophiles 5(2) 73-83

2. Litchfield C D 2011 Potential for industrial products from the halophilic Archaea Journal of industrial microbiology and biotechnology 38(10) 1635-1647

3. Yin J, Chen J C, Wu Q and Chen G Q 2015 Halophiles, coming stars for industrial biotechnology Biotechnology advances 33(7) 1433-1442

4. Charlesworth J C and Burns B P 2015 Untapped resources: biotechnological potential of peptides and secondary metabolites in archaea Archaea 1-7

5. Waditee-Sirisattha R, Kageyama H and Takabe T 2016 Halophilic microorganism resources and their applications in industrial and environmental biotechnology AIMS Microbiol 2(1) 42-54

6. Singh A and Singh A K 2017 Haloarchaea: worth exploring for their biotechnological potential Biotechnology letters 39(12) 1793-1800

7. Zhang X, Lin Y and Chen G Q 2018 Halophiles as chassis for bioproduction Advanced Biosystems 2(11) 1-12

8. Kevbrin VV 2019 Isolation and cultivation of alkaliphiles vol 172, ed G Mamo, B Mattiasson Ed. by Mamo G., Mattiasson B. (Cham: Springer) p 53-84

9. Morozkina E V, Slutskaya E S, Fedorova T V, Tugay T I, Golubeva L I and Koroleva O V 2010 Extremophilic microorganisms: biochemical adaptation and biotechnological applications App. biochemistry and microbiology 46(1) 5-20

10. Oren A 2010 Industrial and environmental applications of halophilic microorganisms Environ. Technol 31(8-9) 825-834

11. Paula M and Perola O 2010 Application of microbial α-amylase in industry Brazilian Journal of Microbiology 4 (41) 850-861

12. Yen Y C, Chun S C, Ummirul M K and Kavitha M 2013 Application of Statistical Experimental Design for Optimization of Novel α-amylase Production by Anoxybacillus Species Journal of Biological Science 7(13) 605-613

13. Serebrova S Yu 2006 Prospects for the use of enzyme preparations in gastroenterology Russian medical journal "Diseases of organs digestion" 1 23-26

14. Fariha H 2006 Industrial applications of microbial lipases Enzyme and Microbial Technology 2(39) 235-251

15. Sarethy I P, Saxena Y, Kapoor A, Sharma M, Sharma S K, Gupta V and Gupta S 2011 Alkaliphilic bacteria: applications in industrial biotechnology Microbiol. Biotechnol. 38(7) 69-790

16. Bezborodov A M and Zagustina N A 2014 Lipases in Catalysis Reactions in Organic Synthesis (Review) Prikl. biochemistry and microbiology 50(4) 347-373

17. Hasan F, Shah A A, Javed S and Hameed A. 2010 Enzymes used in detergents: lipases Afr. J. Biotechnol 9(31) 4836-4844

18. Randagurueva A A and Lavrentyeva E V 2009 Extracellular protease activity in natural samples of thermal springs in the Baikal region Bulletin of the Irkutsk State University. Ser. Earth sciences 2(2) 162-166

19. Atlas R.M. 1993 Handbook of Microbiological Media ed L C Parks (USA: CRC press) p 1079

20. Rios N S, Pinheiro B B, Pinheiro M P, Bezerra R M, Sousa dos Santos J C and Gonçalves LRB 2018 Biotechnological potential of lipases from Pseudomonas: Sources, properties and applications Process Biochem 75 99-120

21. Mc Tigue M A, Kelly C T, Doyle E M, Fogarty W M 1995 The alkaline amylase of the alkalophilic Bacillus sp. IMD 370 Enzyme Microb. Technol. 17(6) 570-573

22. Febriani, Rayyana, Ulya M, Oesman F, Akhmaloka and Iqbalsyah T M 2019 Low molecular weight alkaline thermostable α-amylase from Geobacillus sp. nov. Heliyon 5 e02171

23. Kuddus M, Roohi, Saima, and Ahmad I Z 2012 Cold-active extracellular α-amylase production from novel bacteria Microbacterium foliorum GA2 and Bacillus cereus GA6 isolated from Gangotri glacier, Western Himalaya J. Gen. Engineer. Biotechnol 10 (1) 151-159


Рецензия

Для цитирования:


Максимов А.Ю., Шилова А.В., Егорова В.В., Щетко В.А., Максимова Ю.Г. БАКТЕРИИ СОДОВОГО ШЛАМОХРАНИЛИЩА КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУЦЕНТЫ ГИДРОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. Актуальная биотехнология. 2021;(1):291-295. https://doi.org/10.20914/2304-4691-2021-1-291-295

Просмотров: 39


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2304-4691 (Print)