<?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">5394</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/ecogen723-10</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</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">Symbiotic activity of the alfalfa rhizobia (Sinorhizobium meliloti) strains with the genetically modified transport of dicarboxylic acids</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>СИМБИОТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РИЗОБИЙ ЛЮЦЕРНЫ (SINORHIZOBIUM MELILOTI) С ГЕНЕТИЧЕСКИМИ МОДИФИКАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТА ДИКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Onishchuk</surname><given-names>Olga P</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Онищук</surname><given-names>Ольга Петровна</given-names></name></name-alternatives><email>olony@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vorobyov</surname><given-names>Nikolay I</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Воробьев</surname><given-names>Николай Иванович</given-names></name></name-alternatives><email>nik4@newmail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Provorov</surname><given-names>Nikolay A</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Проворов</surname><given-names>Николай Александрович</given-names></name></name-alternatives><email>provorov@newmail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Simarov</surname><given-names>Boris V</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Симаров</surname><given-names>Борис Васильевич</given-names></name></name-alternatives><email>genet@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">All-Russia Research Institute for Agricultural Microbiology, Saint-Petersburg, RF</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии, Санкт-Петербург, РФ</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2009-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2009</year></pub-date><volume>7</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 7, NO2 (2009)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">ТОМ 7, №2 (2009)</issue-title><fpage>3</fpage><lpage>10</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2016-11-14"><day>14</day><month>11</month><year>2016</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2009, Onishchuk O.P., Vorobyov N.I., Provorov N.A., Simarov B.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2009, Онищук О.П., Воробьев Н.И., Проворов Н.А., Симаров Б.В.</copyright-statement><copyright-year>2009</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Onishchuk O.P., Vorobyov N.I., Provorov N.A., Simarov B.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Онищук О.П., Воробьев Н.И., Проворов Н.А., Симаров Б.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2012-06-15"/><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/5394">https://journals.eco-vector.com/ecolgenet/article/view/5394</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Inactivation of genes involved in the dicarbyxylic acid transport in alfalfa rhizobia, Sinorhizobium meliloti (structural gene of succinate permease dctA and its transcriptional regulators dctBD, nifA, ntrA) resulted in the full or partial loss of N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-fixing activity while amplifications of these genes - in its improvement. It lead to the marked increases of N and C accumulation in alfalfa while its shoot mass was increased by a much lesser degree due to the incomplete N translocation from the roots. Factorial analysis suggested that dctABD amplification was important for improving the symbiotic efficiency in all trials while the effects of dctA, nifA and ntrA amplifications depend on the plant genotypes and growth conditions.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>У ризобий люцерны (Sinorhizobium meliloti) инактивация генов транспорта дикарбоновых кислот (структурный ген сукцинат-пермеазы dctA и его транскрипционные регуляторы dctBD, nifA, ntrA) приводит к полной или частичной утрате N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;-фиксирующей активности, а амплификация данных генов - к ее повышению. В результате этого существенно возрастает накопление в люцерне азота и углерода, однако масса растений увеличивается в меньшей степени, что связано с неполной передачей азота в надземные органы. Факторный анализ показал, что амплификация генов dctABD существенно влияет на эти показатели симбиотической эффективности во всех проведенных опытах, тогда как влияние dctA, nifA и ntrA зависит от сорта растений и условий их вегетации.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>клубеньковые бактерии</kwd><kwd>ЛЮЦЕРНА</kwd><kwd>симбиотическая азотфиксация</kwd><kwd>ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМБИОЗА</kwd><kwd>ДИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ</kwd><kwd>АМПЛИФИКАЦИЯ ГЕНОВ</kwd><kwd>ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ</kwd></kwd-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Дубров А. М., Мхитарян В. С., трошин Л. И., 1998. Многомерные статистические методы. Финансы и статистика. Москва. 352 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Лакин Г. Ф., 1980. Биометрия. Высшая школа. Москва. 293 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Проворов Н. А., Долгих Е. А., 2006. Метаболическая интеграция организмов в системах симбиоза//Журн. общ. биологии. Т. 67. № 6. C. 403-422.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Проворов Н. А., Симаров Б. В., 1992. Генетический полиморфизм бобовых культур по способности к симбиозу с клубеньковыми бактериями//Генетика. Т. 28. № 6. C. 5-14.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Симаров Б. В., Аронштам А. А., Новикова Н. И., Проворов Н. А., Баженова О. В., Шарыпова Л. А., 1990. Генетические основы селекции клубеньковых бактерий. Л.: Агропромиздат. 192 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Тихонович И. А., Проворов Н. А., 2007. Кооперация растений и микроорганизмов: новые подходы к конструированию экологически устойчивых агросистем//Успехи соврем. биол. Т. 127. № 4. С. 339-357.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Федоров С. Н., Симаров Б. В., 1987. Получение мутантов с измененными симбиотическими свойствами у Rhizobium meliloti под действием УФ-лучей//С.-х. биология. № 9. С. 44-49.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Федоров С. Н., Фокина И. Г., Симаров Б. В., 1986. Оценка симбиотических свойств клубеньковых бактерий люцерны (Rhizobium meliloti) в лабораторных условиях//С.-х. биология. № 1. С. 112-118.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Bethlenfalvay G. I., Abu-Shakra S. S., Phillips D. A., 1978. Interdependence of nitrogen nutrition and photosynthesis in Pisum sativum L. II. Host plant response to nitrogen fixation by Rhizobium strains//Plant Physiol. Vol. 62. P. 131-133.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Bosworth A. H., Williams M. K., Albrecht K. A. et al., 1994. Alfalfa yield response to inoculation with the recombinant strains of Rhizobium meliloti with an extra copy of dctABD and/or modified nifA expression//Appl. Environ. Microbiol. Vol. 60. N 10. P. 3815-3832.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Engelke T., Jording D., Kapp D., Pьhler A., 1989. Identification and sequence analysis of the Rhizobium meliloti dctA gene encoding the C4-dicarboxylate carrier//J. Bacteriol. Vol. 171. P. 5551-5560.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Fisher H. M., 1994. Genetic regulation of nitrogen fixation in rhizobia//Microbiol. Rev. Vol. 58. P. 352-386. 1. 1. ТОМ VII № 2 2009 ISSN 1811-0932 10 СИМБИОГеНетИКА</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Hardy R. W. F., Holsten R. D., Jackson E., Burns R. S., 1968. C2H2-C2H4 assay for N2-fixation: laboratory and field evaluation//Plant Physiol. Vol. 43 (Suppl.). P. 9-13.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Jording D., Sharma P. K., Schmidt R., Engelke T., Uhde C., Pьhler A., 1992. Regulatory aspects of the C4-dicarboxylate transport in Rhizobium meliloti: transcriptional activation and dependence on effective symbiosis//J. Plant Physiol. Vol. 141. P. 18-27.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Jording D., Uhde C., Schmidt R., Pьhler A., 1994. The C4-dicarboxylate transport system of Rhizobium m-liloti and its role in nitrogen fixation during symbiosis with alfalfa (Medicago sativa)//Experientia. Vol. 5. N 10. P. 874-883.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Klipp W., Masepohl B., Pьhler A., 1986. Identification and mapping of nitrogen fixation genes of Rhodobacter capsulatus: duplication of nifA-nifB region//J. Bacteriol. Vol. 170. P. 693-699.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Labes M., Pьhler A., Simon R., 1990. A new family of RSF1010-derived expression of lac-fusion broad-hostrange vectors for gram-negative bacteria//Gene. Vol. 89. P. 37-46.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>McClung G., 2000. Commercialization of a genetically modified symbiotic nitrogen fixer, Sinorhizobium meliloti//Mitt. Biol. Bundesanst. Land Forstwirtsch. Vol. 380. P. 100-106.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Rastogi V., Labes M., Finan T., Watson R., 1992. Over-expression of the dctA gene in Rhizobium meliloti: effect on transport of C4 dicarboxylates and symbiotic nitrogen fixation//Canad. J. Microbiol. Vol. 38. P. 555-562.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Rengel Z., 2002. Breeding for better symbiosis//Plant and Soil. Vol. 245. P. 147-162.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Sessitsch A., Howieson J. G., Perret X., Antoun H., Martinez-Romero E., 2002. Advances in Rhizobium research//Crit. Rev. Plant Sci. Vol. 21. P. 323-378.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Sharypova L. A., Pretorius-Gьth I.-M., Simarov B. V., Pьhler A., 1992. Genetic improvement of Rhizobium strains//The Nitrogen Fixation and its Research in China/Ed. Hong G. F. Springer-Verlag. Berlin. P. 266-285.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Simon R., Priefer U., Pьhler A., 1983. A broad host range mobilization system for in vivo genetic engineering: transposon mutagenesis in gram-negative bacteria//Biotechnol. Vol. 1. P. 784-791.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Streeter J. G., 1995. Integration of plant and microbial metabolism in nitrogen fixing systems//Nitrogen Fixation: Fundamentals and Applications/Eds. Tikhonovich I. A., Provorov N. A., Romanov V. I., Newton W. E. Kluwer Acad. Publ. Dordrecht, Boston, London. P. 67-76.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
