Cтраница 3
Поверхностное культивирование требует сравнительно много времени; при 23 - 28 С споруляция заканчивается через 4 недели. Более высокая температура ускоряет развитие культуры, но высушивает питательную среду, что замедляет рост мицелия. [31]
Для выделения чистой культуры посевы производят на плотные и жидкие микологические среды, которые инкубируют при 25 С или комнатной температуре. На 20 - 25 - е сут вырастают колонии, вначале дрожжеподобные кремовые, затем, по мере роста мицелия, становятся вельветоподобными, коричневыми или черными. При бактериоскопии обнаруживают ветвистый, септированный мицелий шириной 2 - 6 мкм коричневого цвета и овальные споры, расположенные на сте-ригмах размером 2 - 5 мкм. При 37 С растут в дрожжевой форме - в виде единичных овальных толстостенных клеток. Для дифференциации от сапрофитных грибов проводят биопробу на белых мышах, которым культуру вводят интратестику-лярно. [32]
В 1969 - 1970 гг. образцы беномила отечественного производства, названного арилатом и образцы фирмы Дюпон были испытаны нами в лабораторных, мелкоделяночных и полевых опытах. В лабораторных условиях выяснено, что беномил в 0 001 % концентрации ( по действующему веществу) полностью подавлял рост мицелия грибов Verticilium dahliae, Fusarium vasinfectum и др. препарат проникал в растение при внесении в почву, что доказано в опытах при определении токсичности сока, полученного из листьев хлопчатника, выращенного на почве, содержащей беномил в дозе 200 - 500 мг / кг. [33]
В 1969 - 1970 гг. образцы беномила отечественного производства, названного арилатом и образцы фирмы Дюпон были испытаны нами в лабораторных, мелкоделяночных и полевых опытах. В лабораторных условиях выяснено, что беномил в 0 001 % концентрации ( по действующему веществу) полностью подавлял рост мицелия грибов Verticilium dahliae, Fusarium vasinfectum и др. препарат проникал в растение при внесении в почву, что доказано в опытах при определении токсичности сока, полученного из листьев хлопчатника, выращенного на почве, содержащей беномил в дозе 200 - - 500 мг / кг. [34]
Очевидно, о спорообразовании необходимо знать гораздо больше, поскольку споры представляют собой конечный продукт процесса ферментации при производстве бактериального инсектицида. Наиболее содержательное обобщение, как указывает Кокрейн [374], заключается в том, что спорообразование стимулируется факторами, которые ограничивают рост обосновавшегося мицелия без сильного нарушения его обмена веществ. Однако внутренний механизм предстоит еще выяснить. При выращивании на жидких или на твердых средах выход спор уменьшается при высокой относительной влажности. [35]
По многим данным, действие ретардантов связано с изменением процесса биосинтеза гиббереллина. Fusarium monili-forme и показали, что добавление в культуральную жидкость растворов АМО-1618 и С-С - С подавляло биосинтез гиббереллина, не влияя на рост мицелия; добавление же фосфона Д и В-995 такого действия не оказывало. Они пришли к заключению, что фосфон Д в тканях может инактивироваться раньше, чем подействует как ингибитор биосинтеза гиббереллина, и что отсутствие реакции может обусловливаться слабыми изменениями ферментов, катализирующих биосинтез гиббереллина; по мнению этих авторов, многие растения специфично реагируют только на один из трех изучаемых ретардантов. [36]
![]() |
Радиоавтография ( А растения хлопчатника, растущего 5 дней в питательном растворе, содержащем 0 3 мккюри ТВ /, меченного 14С, и фотография (. сухого растения из А. [37] |
Когда полосу бумаги просушивали при 30 и опрыскивали спорами Glomerella cin-gulata в питательном растворе, пятна, содержащие токсичные для грибов соединения, обнаруживались по отсутствию роста мицелия на них. [38]
Фумаровая кислота НООС-СН СН-СООН легко превращается в ангидрид Лалеиновой кислоты, имеющий большое значение в производстве лаков и красок. Кислоту продуцируют многие виды плесневых грибков, особенно активна культура Rhizo-pus nigricans, поэтому ее используют для получения фумаровой кислоты как методом глубинного, так и поверхностного культивирования на глюкозосодержащих субстратах. Процесс ферментации имеет две фазы: в первой фазе при росте мицелия культуру обеспечивают полноценной средой, содержащей азот и другие вещества, а во второй фазе при образовании кислоты мицелий обеспечивают средой, содержащей только источник углерода. [39]
Зависимость образования лимонной кислоты от состава среды особенно четко выражена у Aspergillus niger. В этом легко убедиться, изменяя содержание одного из компонентов среды при сохранении всех прочих условий. Приведенные кривые позволяют сделать следующие выводы: а) нитрат аммония и сульфат магния не оказывают какого-либо специфического влияния на выход лимонной кислоты-они влияют только на рост мицелия; б) кривые для цинка, железа и фосфора характеризуются четким пиком. При концентрациях, обеспечивающих лишь субоптимальный рост мицелия, отмечается более высокий выход лимонной кислоты; однако при дальнейшем снижении концентрации этих трех элементов торможение роста мицелия ограничивает и выработку кислоты; в) особенно высокие выходы можно получить в тех случаях, когда два компонента-железо и цинк-присутствуют в лимитирующих количествах. [40]
Этот весьма вкусный гриб, Lentinus edodes, выращивается в странах Азии на поленьях на протяжении многих веков. После появления дешевой технологии с использованием искусственного субстрата в парниках его промышленное разведение стало экономически приемлемым. Искусственный субстрат обычно состоит из увлажненной смеси древесных опилок, пшеничной соломы и высоко концентрированной белковой муки, которая пастеризуется или стерилизуется до фазы размножения. Рост мицелия происходит в мешках, лотках или на полках - в зависимости от применяемой системы. Плодоношение, как правило, стимулируется температурным шоком или погружением в ледяную воду по аналогии с методом, используемым при выращивании шиитаке на поленьях. В силу своей высокой кислотности ( рН) субстрат подвержен инфекции со стороны зеленой плесени, например Penicillium spp. Для профилактики роста этих мощных споруляторов необходимы либо стерилизация субстрата, либо применение фунгицидов. [41]
Бесцветное чешуйчатое вещество, температура плавления 70 5 С, температура кипения 256 1 С, нерастворим в воде, растворим в большинстве органических растворителей. Широко используется для защиты плодов цитрусовых от плесневых заболеваний во время хранения и транспортировки. Применяется путем пропитки бумажных оберток. Подавляет рост мицелия и спороношение. [42]
Зависимость образования лимонной кислоты от состава среды особенно четко выражена у Aspergillus niger. В этом легко убедиться, изменяя содержание одного из компонентов среды при сохранении всех прочих условий. Приведенные кривые позволяют сделать следующие выводы: а) нитрат аммония и сульфат магния не оказывают какого-либо специфического влияния на выход лимонной кислоты-они влияют только на рост мицелия; б) кривые для цинка, железа и фосфора характеризуются четким пиком. При концентрациях, обеспечивающих лишь субоптимальный рост мицелия, отмечается более высокий выход лимонной кислоты; однако при дальнейшем снижении концентрации этих трех элементов торможение роста мицелия ограничивает и выработку кислоты; в) особенно высокие выходы можно получить в тех случаях, когда два компонента-железо и цинк-присутствуют в лимитирующих количествах. [43]
Зависимость образования лимонной кислоты от состава среды особенно четко выражена у Aspergillus niger. В этом легко убедиться, изменяя содержание одного из компонентов среды при сохранении всех прочих условий. Приведенные кривые позволяют сделать следующие выводы: а) нитрат аммония и сульфат магния не оказывают какого-либо специфического влияния на выход лимонной кислоты-они влияют только на рост мицелия; б) кривые для цинка, железа и фосфора характеризуются четким пиком. При концентрациях, обеспечивающих лишь субоптимальный рост мицелия, отмечается более высокий выход лимонной кислоты; однако при дальнейшем снижении концентрации этих трех элементов торможение роста мицелия ограничивает и выработку кислоты; в) особенно высокие выходы можно получить в тех случаях, когда два компонента-железо и цинк-присутствуют в лимитирующих количествах. [44]
Комары вида Aedes dorsalis, присутствовавшие в тех же естественных водоемах, где находят массовое поражение Culex pipiens, энтомо-фторовыми грибами не заражаются. Anopheles не подвержены заражению. При этом конидии попадают на комаров, застревая в волосках на поверхности тела, но заражения не происходит. Разгадка этой специфичности может заключаться в различной структуре поверхности насекомых, особенно в химическом составе их покровов, что известно для некоторых насекомых, содержащих в эпикутикуле жирные кислоты, подавляющие прорастание конидий и рост мицелия энтомопатогенных грибов. Так или иначе это явление необходимо учитывать при планировании практического использования этих паразитов. [45]