ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ГАЛОФИЛЬНЫЕ БАКТЕРИИ – ДЕСТРУКТОРЫ ОРТО-ФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Аннотация
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Лицензионный договор на право использования научного произведения в научных журналах, учредителем которых является Пермский государственный национальный исследовательский университет
Текст Договора размещен на сайте Пермского государственного национального исследовательского университета http://www.psu.ru/, а также его можно получить по электронной почте в «Отделе научных периодических и продолжающихся изданий ПГНИУ»: YakshnaN@psu.ru или в редакциях научных журналов ПГНИУ.
Библиографические ссылки
Барштейн Р.С., Кирилович В.И., Носовский Ю.Е. Пластификаторы для полимеров. М.: Химия, 1982. 200 с.
Бачурин Б.А., Одинцова Т.А. Стойкие органические загрязнители в отходах горного производства // Современные экологические проблемы Севера. Апатиты, 2006. Ч. 2. С. 7–9.
Кашнер Д. Жизнь микробов в экстремальных условиях. М.: Мир, 1981. 365 с.
Куценко С.А. Основы токсикологии, СПб., 2002. Т. 4. 119 с.
Нетрусов А.И. Практикум по микробиологии. М.: Академия, 2005. 608 с.
Chang H.-K., Zylstra G. Novel Organization of the Genes for Phthalate Degradation from Burkholderia cepacia DBO1 // J. Bacteriology. 1998. Vol. 180, № 24. P. 6529–6537.
Iwaki H., Nishimura A., Hasegawa Y. Isolation and characterization of marine bacteria capable of uti-lizing phthalate // World J. Microbiol. Biotechnol. 2012. Vol. 28. P. 1321–1325.
Jin D.-C. et al. Biodegradation of di-n-butyl phthalate by Rhodococcus sp. JDC-11 and molecular detection of 3,4-phthalate dioxygenase gene // J. Micro-biol. Biotechnol. 2010. Vol. 20, № 10. P 1440–1445.
Lane D.J., Stackebrandt E., Goodfellow M. 16S/23S rRNA sequencing // Nucleic acid techniques in bacterial systematics / ed. D.J. Lane. New York: John Wiley and Sons, – 1991. P. 115–175.
Liang D.W., Zhang T., Fang H. Phthalates biodegradation in the environment // Appl. Microbiol. Bio-technol. 2008. Vol. 80. P. 183–198.
Oie C.S.I., Albaugh C.E., Peyton B.M. Benzoate and salicylate degradation by Halomonas campisalis, an alkaliphilic and moderately halophilic microor-ganism // Water Res. 2007. Vol. 41, № 6. P. 1235–1242.
Oren A. Microbial life at high salt concentrations: phylogenetic and metabolic diversity // Saline Systems. 2008. Vol. 4, № 2. doi:10.1186/1746-1448-4-2.
Raymond R.L. Microbial oxidation of n-paraffinichydrocarbons // Develop. Ind. Microbiol. 1961. Vol. 2, № 1. P. 23–32.
Stanislauskienė R. et al. Analysis of phthalate degradation operon from Arthrobacter sp. 68B // Biologija. 2011. Vol. 57, № 3. P. 45–54.
Vamsee-Krishna C., Mohan Y., Phale P. Biodegrada-tion of phthalate isomers by Pseudomonas aeruginosa PP4, Pseudomonas sp. PPD and Acinetobac-ter lwoffii ISP4 // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2006. Vol. 72. P. 1263–1269.
Ventosa A., Nieto J.J., Oren A. Biology of moderately halophilic aerobic bacteria // Microbiol. Molec. Biol. Rev. 1998. Vol. 62, № 2. P. 504–544.
Xu X.R., Li H.B., Gu J.D. Metabolism and biochemical pathway of N-Butyl Benzyl Phthalate by Pseudo-monas fluorescens B-1 isolated from a mangrove sediment // Ecotoxicol. Environ. Safety. 2007. Vol. 68, № 3. P. 379–385.