<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Ecological genetics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Ecological genetics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Экологическая генетика</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">1811-0932</issn><issn publication-format="electronic">2411-9202</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Eco-Vector</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">17915</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/ecogen17915</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Genetic basis of ecosystems evolution</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Генетические основы эволюции экосистем</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Culturable endophytic bacteria from stems and leaves of garden pea (Pisum sativum L.)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Культивируемые эндофитные бактерии стеблей и листьев гороха посевного (Pisum sativum L.)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5599-0361</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vasileva</surname><given-names>Ekaterina N.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Васильева</surname><given-names>Екатерина Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>Technician, Laboratory of Genetics of Plant-Microbe Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>техник 1-й категории, лаборатория генетики растительно-микробных взаимодействий</p></bio><email>evasilieva@arriam.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-7957-3693</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Akhtemova</surname><given-names>Gulnar A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Ахтемова</surname><given-names>Гульнар Асановна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, Senior Scientist, Laboratory of Genetics of Plant-Microbe Interactions.</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. биол. наук, старший научный сотрудник лаборатории генетики растительно-микробных взаимодействий.</p></bio><email>ahgulya@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-8530-0226</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Afonin</surname><given-names>Alexey M.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Афонин</surname><given-names>Алексей Михайлович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD student, Laboratory of Genetics of Plant-Microbe Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>аспирант, лаборатория генетики растительно-микробных взаимодествий</p></bio><email>afoninalexeym@gmail.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9834-7368</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Borisov</surname><given-names>Alexey Yu.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Борисов</surname><given-names>Алексей Юрьевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DSc, Chief Researcher</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р биол. наук, главный научный сотрудник</p></bio><email>ayborisov@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-8968-854X</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tikhonovich</surname><given-names>Igor A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Тихонович</surname><given-names>Игорь Анатольевич</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>DSc, Scientific Director; Professor, Dean, Faculty of Biology</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>д-р биол. наук, научный руководитель; профессор, декан биологического факультета</p></bio><email>arriam2008@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff3"/><xref ref-type="aff" rid="aff4"/></contrib><contrib contrib-type="author"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2411-9191</contrib-id><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Zhukov</surname><given-names>Vladimir A.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Жуков</surname><given-names>Владимир Александрович</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>PhD, Head, Laboratory of Genetics of Plant-Microbe Interactions</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>канд. биол. наук, заведующий лабораторией генетики растительно-микробных взаимодействий</p></bio><email>vzhukov@arriam.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский&#13;
институт сельскохозяйственной микробиологии»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff2"><aff><institution xml:lang="en">All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии»</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff3"><aff><institution xml:lang="en">All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии</institution></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff4"><aff><institution xml:lang="en">Saint Petersburg State University</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="preprint" iso-8601-date="2020-04-14" publication-format="electronic"><day>14</day><month>04</month><year>2020</year></pub-date><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2020-07-08" publication-format="electronic"><day>08</day><month>07</month><year>2020</year></pub-date><volume>18</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>169</fpage><lpage>184</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2019-11-28"><day>28</day><month>11</month><year>2019</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2020-04-06"><day>06</day><month>04</month><year>2020</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2020, Vasileva E.N., Akhtemova G.A., Afonin A.M., Borisov A.Y., Tikhonovich I.A., Zhukov V.A.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2020, Васильева Е.Н., Ахтемова Г.А., Афонин А.М., Борисов А.Ю., Тихонович И.А., Жуков В.А.</copyright-statement><copyright-year>2020</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Vasileva E.N., Akhtemova G.A., Afonin A.M., Borisov A.Y., Tikhonovich I.A., Zhukov V.A.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Васильева Е.Н., Ахтемова Г.А., Афонин А.М., Борисов А.Ю., Тихонович И.А., Жуков В.А.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2021-05-14"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/17915">https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/17915</self-uri><abstract xml:lang="en"><p><bold>Background.</bold> Endophytic microorganisms inhabit internal tissues of most plants. However, little is known about endophytic community of the garden pea (<italic>Pisum sativum</italic> L.), an agriculturally important crop.</p> <p><bold>Materials and methods.</bold> Culturable endophytic bacteria were isolated from sterilized stems and leaves of three pea genotypes: K-8274 (cv. Vendevil), K-3358 (unnamed cultivar), and cv. Triumph. The taxonomic position of isolates was determined by 16S rRNA gene sequencing. The plant growth-promoting capabilityof identified bacteria was tested on the roots of watercress (<italic>Lepidium sativum</italic> L.).</p> <p><bold>Results.</bold> In total, out of 118 morphotypes of culturable endophytic bacteria identified, for 80 the taxonomic position was determined. <italic>Proteobacteria</italic> and <italic>Firmicutes</italic> were dominant phyla, and <italic>Actinobacteria</italic> were present in minority. Eight bacterial isolates demonstrated the plant growth-promoting capability, and one of them – KV17 (<italic>Rahnella</italic> sp.) maintained this capability after several passages and prolonged storage.</p> <p><bold>Conclusion.</bold> The plant growth-promoting bacteria isolated from pea stems and leaves can become a component of microbiological preparations.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Эндофитные микроорганизмы населяют внутренние ткани практически каждого растения. В данной работе изучено разнообразие культивируемых эндофитных бактерий гороха <italic>Pisum sativum</italic>, изолированных из предварительно стерилизованных надземных частей растения — стеблей и листьев. Исследование проводилось на трех генотипах гороха: К-8274, К-3358 и коммерческом селекционном сорте Триумф. В общей сложности удалось получить 118 морфотипов культивируемых эндофитных бактерий, для 80 из которых было определено их таксономическое положение путем секвенирования диагностического фрагмента гена <italic>16S</italic> рРНК. Доминирующими оказались представители порядков <italic>Proteobacteria</italic> и <italic>Firmicutes</italic>. Кроме того, были обнаружены минорные представители порядка <italic>Actinobacteria</italic>. Идентифицированные представители микрофлоры гороха были проверены на способность проявлять ростостимулирующую активность, которая оценивалась по тесту на корнях кресс-салата (<italic>Lepidium sativum</italic> L.). По результатам теста, 8 изолятов эндофитных бактерий проявили способность стимулировать рост корневой системы кресс-салата, для одного из них — KV17, относящегося к роду <italic>Rahnella</italic>, — эта способность сохранилась при длительном хранении и пассировании.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Endophytic bacteria</kwd><kwd>culturable bacteria</kwd><kwd>legumes</kwd><kwd>garden pea</kwd><kwd>Pisum sativum</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>эндофитные бактерии</kwd><kwd>культивируемые бактерии</kwd><kwd>бобовые растения</kwd><kwd>горох посевной</kwd><kwd>Pisum sativum</kwd></kwd-group><funding-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский Фонд Фундаментальных исследований</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Foundation for Basic Research</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>19-016-00194</award-id></award-group><award-group><funding-source><institution-wrap><institution xml:lang="ru">Российский Научный Фонд</institution></institution-wrap><institution-wrap><institution xml:lang="en">Russian Science Foundation</institution></institution-wrap></funding-source><award-id>17-76-30016</award-id></award-group><funding-statement xml:lang="ru">РФФИ № 19-016-00194; РНФ 17-76-30016</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Partida-Martínez LP, Heil M. The microbe-free plant: fact or artifact? Front Plant Sci. 2011;2:100. https://doi.org/10.3389/fpls.2011.00100.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Штарк О.Ю., Жуков В.А., Сулима А.С., и др. Перспективы использования многокомпонентных симбиотических систем бобовых // Экологическая генетика. – 2015. – Т. 13. – № 1. – С. 33–46. [Shtark OYu, Zhukov VA, Sulima AS, et al. Prospects for the use of multi-component symbiotic systems of the legumes. Ecological genetics. 2015;13(1):33-46. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17816/ecogen13133-46.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Bais HP, Weir TL, Perry LG, et al. The role of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms. Annu Rev Plant Biol. 2006;57:233-266. https://doi.org/10.1146/annurev.arplant.57.032905.105159.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Цавкелова Е.Л., Климова С.Ю., Чердынцева Т.Л., Нетрусов Л.И. Микроорганизмы-продуценты стимуляторов роста растений и их практическое применение (обзор) // Прикладная биохимия и микробиология. – 2006. – T. 42. – № 2. – C. 133–143. [Tsavkelova EA, Klimova SYu, Cherdyntseva TL, Netrusov LI. Microbial producers of plant growth stimulators and their practical use: a review. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2006; 42(2): 133-143. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Wilson D. Endophyte: the evolution of a term, and clarification of its use and definition. Oikos. 1995;73(2):274-276. https://doi.org/10.2307/3545919.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Hardoim PR, van Overbeek LS, Elsas JD. Properties of bacterial endophytes and their proposed role in plant growth. Trends Microbiol. 2008;16(10):463-471. https://doi.org/ 10.1016/j.tim.2008.07.008.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Compant S, Clément C, Sessitsch A. Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization. Soil Biol Biochem. 2010;42(5): 669-678. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009. 11.024.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Santoyo G, Moreno-Hagelsieb G, Orozco-Mosqueda Mdel C, Glick BR. Plant growth-promoting bacterial endophytes. Microbiol Res. 2016;183:92-99. https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.11.008.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Чеботарь В.К., Макарова Н.М., Шапошников А.И., Кравченко Л.В. Антифунгальные и фитостимулирующие свойства ризосферного штамма Bacillus subtilis Ч-13 продуцента биопрепаратов // Прикладная биохимия и микробиология. – 2009. – T. 45. – № 4. – C. 465–469. [Chebotar VK, Makarova NM, Shaposhnikov AI, Kravchenko LV. Antifungal and phytostimulating characteristics of Bacillus subtilis Ch-13 rhizospheric strain, producer of bioprepations. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2009;45(4):465-469. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Чеботарь В.К., Заплаткин А.Н., Щербаков А.В. и др. Микробные препараты на основе эндофитных и ризобактерий, которые перспективны для повышения продуктивности и эффективности использования минеральных удобрений у ярового ячменя (Hordeum vulgare L.) и овощных культур // Сельскохозяйственная биология. – 2016. – Т. 51. – № 3. – С. 335–342. [Chebotar VK, Zaplatkin AN, Shcherbakov AV, et al. Microbial preparations on the basis of endophytic and rhizobacteria to increase the productivity in vegetable crops and spring barley (Hordeum vulgare L.), and the mineral fertilizer use efficiency. Sel’skokhoziaistvennaia biologiia. 2016;51(3):335-342. (In Russ.)]. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.3.335rus.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Васильева Е.Н., Ахтемова Г.А., Жуков В.А., Тихонович И.А. Эндофитные микроорганизмы в фундаментальных исследованиях и сельском хозяйстве // Экологическая генетика. – 2019. – Т. 17. – № 1. – С. 19–32. [Vasileva EN, Akhtemova GA, Zhukov VA, Tikhonovich IA. Endophytic microorganisms in fundamental research and agriculture. Ecological genetics. 2019;17(1):19-32. (In Russ.). https://doi.org/10.17816/ecogen17119-32.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Гарипова С.Р., Гарифуллина Д.В., Маркова О.В., и др. Изучение бактериальных ассоциаций эндофитов клубеньков, способствующих увеличению продуктивности бобовых растений // Агрохимия. – 2010. – № 11. – С. 50–58. [Garipova SR, Garifullina DV, Markova OV, et al. Bacterial endophyte associations of nodules increasing the productivity of legumes. Agrochemistry. 2010;(11):50-58. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Гарифуллина Д.В. Эндофитные бактерии растений гороха как активный компонент бобово-ризобиальной симбиотической системы: Автореф. дис. … канд. биол. Наук. – Уфа, 2012. [GarifullinaDV. Endofitnyye bakterii rasteniy gorokha kak aktivnyy komponent bobovo-rizobial’noy simbioticheskoy sistemy. [dissertation abstract] Ufa; 2012. (In Russ.)]. Доступно по: https://revolution.allbest.ru/agriculture/00982191_0.html. Ссылка активна на 02.02.2020.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Гарипова С.Р., Гарифуллина Д.В., Маркова О.В., и др. Комплексная биологическая активность in vitro эндофитных бактерий, выделенных из клубеньков гороха и фасоли // Известия Уфимского научного центра Российской академии наук. – 2015. – № 4–1. – С. 25–28. [Garipova SR, Garifullina DV, Markova OV, et al. Complex biological activity in vitro of endophytic bacteria isolated from pea and bean nodules. Izvestiya Ufimskogo Nauchnogo Tsentra Rossiyskoy Akademii Nauk. 2015;(4-1):25-28. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Гарипова С.Р., Гарифуллина Д.В., Баймиев А.Х., Хайруллин Р.М. Межмикробные взаимоотношения бактерий Serratia sp. Ent16 — симбионта клубенька гороха и колонизация ими эндоризосферы хозяина // Прикладная биохимия и микробиология. – 2017. – T. 53. – № 3. – C. 299–307. [Garipova SR, Garifullina DV, Baimiev AH, Khairullin RM. Intermicrobial relationships of the pea nodule symbiont Serratia sp. Ent16 and its colonization of the host endorhizosphere. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2017;53(3):299-307. (In Russ.)]. https://doi.org/10.7868/S0555109917030060.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Selvakumar G, Kundu S, Gupta AD, et al. Isolation and characterization of nonrhizobial plant growth promoting bacteria from nodules of Kudzu (Pueraria thunbergiana) and their effect on wheat seedling growth. Curr Microbiol. 2008;56(2):134-139. https://doi.org/10.1007/s00284-007-9062-z.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Tariq M, Hameed S, Yasmeen T, Ali A. Non-rhizobial bacteria for improved nodulation and grain yield of mung bean [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Afr J Biotechnol. 2012;11:15012-15019. https://doi.org/10.5897/AJB11.3438.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Elvira-Recuenco M, van Vuurde JW. Natural incidence of endophytic bacteria in pea cultivars under field conditions. Can J Microbiol. 2000;46(11):1036-1041. https://doi.org/10.1139/ w00-098.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Shtark OY, Borisov AY, Zhukov VA, Tikhonovich IA. Mutually beneficial legume symbioses with soil microbes and their potential for plant production. Symbiosis. 2012;58(1-3):51-62. https://doi.org/10.1007/s13199-013-0226-2.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Штарк О.Ю., Данилова Т.Н., Наумкина Т.С., и др. Анализ исходного материала гороха посевного (Pisum sativum L.) для селекции сортов с высоким симбиотическим потенциалом и выбор параметров для его оценки // Экологическая генетика. – 2006. – Т. 4. – № 2. – С. 22–28. [Shtark OYu, Danilova TN, Naumkina TS et al. Analysis of pea (Pisum sativum L.) source material for breeding of cultivars with high symbiotic potential and choice of criteria for its evaluation. Ecological genetics. 2006;4(2): 22-28. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17816/ecogen4222-28.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Данилова Т.Н. Эффективность взаимодействия гороха (Pisum sativum L.) с комплексом полезной почвенной микрофлоры. Новый признак селекции зернобобовых культур: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – СПб., 2011. – 18 с. [Danilova T.N. Effektivnost’ vzaimodeistviya gorokha (Pisum sativum L.) s kompleksom poleznoi pochvennoi microflory. Novyi priznak selektsii zarnobobovykh kul’tur. [dissertation abstract] Saint Petersburg; 2011. 18 p. (In Russ.)]. Доступно по: https://search.rsl.ru/ru/record/01004859442. Ссылка активна на 02.02.2020.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Гарипова С.Р. Экологическая роль эндофитных бактерий в симбиозе с бобовыми растениями и их применение в растениеводстве // Успехи современной биологии. –2012. – T. 132. – № 5. – С. 493–505. [Garipova SR. The ecological role of endophytic bacteria in symbiosis with legumes and their use in plant breeding. Advances in modern biology. 2012;132(5): 493-505. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Жуков В.А., Ахтемова Г.А., Жернаков А.И., и др. Симбиотическая эффективность генотипов гороха посевного (Pisum sativum L.) при моделировании в вегетационном эксперименте // Сельскохозяйственная биология. – 2017. – Т. 52. – № 3. – С. 607–614. [Zhukov VA, Akhtemova GA, Zhernakov AI, et al. Evaluation of the symbiotic effectiveness of pea (Pisum sativum L.) genotypes in pot experiment. Sel’skokhoziaistvennaia biologiia. 2017;52(3):607-614. (In Russ.)]. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2017.3.607rus.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Наумкина Т.С., Борисов А.Ю., Штарк О.Ю., и др. Использование симбиозов бобовых при создании высокоэффективных растительно-микробных систем для адаптивного растениеводства // Аграрная Россия. – 2011. – № 3. – С. 35–37. [Naumkina TS, Borisov AYu, Shtark OYu, et al. Use of symbioses of pod-bearing plants for building of highly effective plant-microbic systems for adaptive plant growing. Agrarian Russia. 2011;3:35-37. (In Russ.)]. https://doi.org/10.30906/1999-5636-2011-3-35-37.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Hallmann J, Berg G. Spectrum and population dynamics of bacterial root endophytes. In: Schulz BJ, Boyle CJ, Sieber TN, eds. Microb. Root Endophytes. Part of the Soil Biology book series (SOILBIOL, vol. 9). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2006. Р. 15-31. https://doi.org/10.1007/3-540-33526-9_2.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Wilson K. Preparation of genomic DNA from bacteria. Curr Protoc Mol Biol. 2001; Ch. 2: Unit 2.4. https://doi.org/10.1002/0471142727.mb0204s56.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Zhang Z, Schwartz S, Wagner L, Miller W. A greedy algorithm for aligning DNA sequences. J Comput Biol. 2000;7(1-2):203-214. https://doi.org/10.1089/10665270050081478.</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Берестецкий О.А. Фитотоксины почвенных микроорганизмов и их экологическая роль. Фитотоксические свойства почвенных микроорганизмов. – Л.: Изд-во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии, 1978. – С. 7–31. [Berestetskiy O.A. Fitotoksiny pochvennykh mikroorganizmov i ikh ekologicheskaya rol’. Fitotoksicheskiye svoystva pochvennykh mikroorganizmov. Leningrad: Izd-vo VNII sel’skokhozyaystvennoy mikrobiologii; 1978. P. 7-31. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Mamontova T, Afonin AM, Ihling C, et al. Profiling of seed proteome in pea (Pisum sativum L.) lines characterized with high and low responsivity to combined inoculation with nodule bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi. Molecules. 2019;24(8). pii: E1603. https://doi.org/10.3390/molecules24081603.</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>López-López A, Rogel MA, Ormeño-Orrillo E, et al. Phaseolus vulgaris seed-borne endophytic community with novel bacterial species such as Rhizobium endophyticum sp. nov. Syst Appl Microbiol. 2010;33(6):322-327. https://doi.org/10.1016/j.syapm.2010.07.005.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Dong Y, Iniguez AL, Triplett EW. Quantitative assessments of the host range and strain specificity of endophytic colonization by Klebsiella pneumoniae 342. Plant Soil 2003;257(1):49-59. https://doi.org/10.1023/A:1026242814060.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Соловьева Е.А., Алещенкова З.М., Сафронова Г.В., и др. Микробный препарат Бактопин в технологии возделывания однолетних цветочных растений // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира: Материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси: в 2-х частях. – Минск, 2017. – С. 284–287. [Solovyova EA, Aleshenkova ZM, Safronova GV, et al. Application of microbial preparation Bactopin in technology of growing ornamental plants. (Conference proceedings) Rol’ botanicheskih sadov i dendrariev v sohranenii, izuchenii i ustojchivom ispol’zovanii raznoobraziya rastitel’nogo mira: Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, posvyashchennoy 85-letiyu Tsentral’nogo botanicheskogo sada Natsional’noy akademii nauk Belarusi: v 2-kh chastyakh. Minsk; 2017. P. 25-28. (In Russ.)]</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Malfanova N, Kamilova F, Validov S, et al. Characterization of Bacillus subtilis HC8, a novel plant-beneficial endophytic strain from giant hogweed. Microb Biotechnol. 2011;4(4):523-532. https://doi.org/10.1111/j.1751-7915.2011.00253.x.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Kandel SL, Firrincieli A, Joubert PM, et al. An in vitro study of bio-control and plant growth promotion potential of salicaceae endophytes. Front Microbiol. 2017;8:386. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00386.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Тихонович И.А., Андронов Е.Е., Борисов А.Ю., и др. Принцип дополнительности геномов в расширении адаптационного потенциала растений // Генетика. – 2015. – Т. 51. – № 9. – С. 973. [Tikhonovich IA, Andronov EE, Borisov AYu, et al. The principle of genome complementarity in the enhancement of plant adaptive capacities. Genetika. 2015;51(9):973. (In Russ.)]. https://doi.org/10. 7868/S001667581509012X.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
