АССОЦИАЦИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛОГО МОРЯ И ОКСИГЕННЫХ ФОТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
https://doi.org/10.1234/XXXX-XXXX-2009-1-18-25
Аннотация
С целью выявления ассоциированных с беспозвоночными Белого моря оксигенных фототрофных микроорганизмов (ОФМ) (микроводорослей и цианобактерий) исследованы 11 видов животных (губки, актинии, гидроиды, полихеты, голожаберные моллюски). Выявление ОФМ проведено по двум направлениям: световая и электронная микроскопия интактных образцов и фиксированных препаратов животных, а также выделение микроорганизмов из образцов беспозвоночных, предварительно подвергнутых мягкой поверхностной стерилизации. Исходя из полученных данных сделан вывод о существовании поликомпонентных ассоциаций беспозвоночных животных Белого моря с ОФМ. Основанием для этого служат: 1) изоляция из 8 видов животных (губки, гидроиды, трохофорные личинки полихеты) 27 пассируемых культур ОФМ; 2) видоспецифичность сообществ микробных эпибионтов макроорганизмов, обитающих в одном биотопе; 3) пространственная интеграция микро- и макропартнеров с образованием морфологических структур в зонах межорганизменных контактов.
Об авторах
О. А. ГореловаРоссия
И. А. Косевич
Россия
О. И. Баулина
Россия
Т. А. Федоренко
Россия
А. З. Торшхоева
Россия
Е. С. Лобакова
Россия
Список литературы
1. Горелова О.А., Косевич И.А., Федоренко Т.А., Баулина О.И., Лобакова Е.С. 2007. Симбиозы беспозвоночных животных Белого моря с фототрофными микроорганизмами // Мат-лы конф. “Фундаментальные и прикладные аспекты исследования симбиотических систем”. Саратов, 25—27 сентября 2007 г. Саратов. С. 16.
2. Громов Б.В. 1965. Коллекция культур водорос-лей Биологического института Ленинградского университета: Тр. Петергоф. ин-та // Вопр. микробиол. № 19. 125—130.
3. Заика В.Е. 1991. Симбиоз водных животных с водорослями. Киев.
4. Орлеанский В.К., Герасименко Л.М. 1982. Лабораторное моделирование термофильного цианобактериального сообщества // Микробиология. 51.№4. 538—542.
5. Пятаева С.В., Косевич И.А., Лобакова Е.С. 2006. Эндосимбионты колониальных гидроидов // Тр. Беломор. биостанции биол. ф-та МГУ. Т. 10. М. С. 168—179.
6. Apprill A.M., Gates R.D. 2007. Recognizing diversity in coral symbiotic dinoflagellate communities // Mol. Ecol. 16. N 6. 1127—1134.
7. Carpenter E.J., Foster R.A. 2002. Marine cyanobacterial symbioses / Cyanobacteria in symbiosis / Eds. A.N. Rai, B. Bergman, U. Rasmussen. Dordrecht. P. 11—17.
8. Ishikura M., Hagiwara K., Takishita K., Haga M., Iwai K., Maruyama T. 2004. Isolation of new Symbiodinium strains from tridacnid giant clam (Tridacna crocea) and sea slug (Pteraeolidia ianthina) using culture medium containing giant clam tissue homogenate // Mar Biotechnol. (NY). 6. N 4. 378—385.
9. Kossevitch I.A., Herrmann K., Ber -king S. 2001. Shaping of colony elements in Laomedea flexuosa Hinks (Hydrozoa, Thecaphora) includes a temporal and spatial control of skeleton hardening // Biol. Bull. 201. N 3. 417—423.
10. K ь hl M., Chen M., Ralph P.J., Schrei -ber U., Larkum A.W. 2005. Ecology: a niche for cyanobacteria containing chlorophyll d // Nature. 433 (7028). 820.
11. Loram J.E., Trapido-Rosenthal H.G., Douglas A.E. 2007. Functional significance of genetically different symbiotic algae Symbiodinium in a coral reef symbiosis // Mol. Ecol. 16. 4849—4857.
12. Maruyama T., Ishikura M., Yamazaki S., Kanai S. 1998. Molecular phylogeny of zooxanthellate bivalves // Biol. Bull. 195. N 1. 70—77.
13. Merzlyak M.N., Razi Naqvi K. 2000. On recording the true absorption spectrum and the scattering spectrum of a turbid sample: application to cell suspensions of the cyanobacterium Anabaena variabilis // J. Photochem. and Photobiol. B: Biology. 58. 123—129.
14. Millonig G. 1964. Study on the factors which influence preservation of fine structure // Symposium on electron microscopy, Consiglio Nazionale delle Ricerche / Ed. P. Buf-fa. Roma. P. 347.
15. Mujer C.V., Andrews D.L., Manhart J.R., Pierces S.K., Rumpho M.E. 1996. Chloroplast genes are expressed during intracellular symbiotic association of Vaucheria litorea plastids with the sea slug Elysia chlorotica // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 93. 12333—12338.
16. Reynolds E.S. 1963. The use of lead citrate of high pH as an electron opaque strain in electron microscopy // J. Cell. Biol. 17. N 5. 208—212.
17. Rumpho M. E., Summer E. J., Manhart J.R. 2000. Solar-powered sea slugs. Mollusc/algal chloroplast symbiosis // Plant Physiology. 123. 29—38.
18. Smith D.C. 1991. Why do so few animals form endosymbiotic associations with photosynthetic microbes? // Phil. Trans. R. Soc. Lond. 333. 225—230.
19. Stanier R.Y., Kunisava R., Mandell M., Cohen-Bazire G. 1971. Purification and properties of unicellular blue-green algae (order Chroococcales) // Bact. Rev. 35. 171—205.
20. Taylor M.W., Radax R., Steger D., Wag -n e r M . 2007. Sponge-associated microorganisms: evolution, ecology, and biotechnological potential // Microbiol. and Molecular Biol. Rev. 71. N 2. 295—347.
Рецензия
Для цитирования:
Горелова О.А., Косевич И.А., Баулина О.И., Федоренко Т.А., Торшхоева А.З., Лобакова Е.С. АССОЦИАЦИИ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ БЕЛОГО МОРЯ И ОКСИГЕННЫХ ФОТОТРОФНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ. Вестник Московского университета. Серия 16. Биология. 2009;(1):18-25. https://doi.org/10.1234/XXXX-XXXX-2009-1-18-25
For citation:
Gorelova O.A., Kossevitch I.A., Baulina O.I., Fedorenko T.A., Torshhoeva A.Z., Lobakova E.S. ASSOCIATIONS BETWEEN WHITE SEA INVERTEBRATES AND OXYGEN-EVOLVING PHOTOTROPHIC MICROORGANISMS. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya. 2009;(1):18-25. https://doi.org/10.1234/XXXX-XXXX-2009-1-18-25