Вестник МГТУ. 2018, том 21, № 2.

Пуговкин Д. В. и др. Об устойчивости эпифитных цианобактерий Кольского залива... среду в количестве до 3,5 мг/л. Это значительно превышает ПДК (0,05 мг/л), однако может соответствовать содержанию НУ при разливах нефти. Препараты цианобактерий исследовали с помощью метода прямого микроскопирования в световом микроскопе Микромед-2 с фотокамерой. Электронно-микроскопические фотографии получены на трансмиссионном электронном микроскопе (ТЭМ) JEM-1011 (JEOL). Результаты и обсуждение Характерной особенностью акватории Кольского залива с хроническим нефтяным загрязнением является большая доля в них цианобактерий, которая достигает 6,8 % всего бактериального сообщества [13; 14]. В результате молекулярно-генетического анализа были идентифицированы представители группы IV (Gp IV), относящейся к семейству IV (Family IV), и группы VIII (Gp VIII), относящейся к семейству VIII (Family VIII). Первые являются цианобактериями LPP типа (рода Lyngbya , Plectonema , Phormidium ) и представляют собой нитчатые структуры, не образующие гетероцист [15; 16]. Вторые представлены цианобактериями рода P leurocapsa и родственными ему родами [16; 17]. Они могут быть одноклеточными, формировать цепочки, образовывать беоциты (мелкие репродуктивные клетки) путем множественных делений материнских клеток. Организмы обеих групп не являются азотфиксирующими. Нами были обнаружены как одиночные клетки, так и нити, а также колониальные формы, представляющие собой мелкие клетки (1-2 мкм), заключенные в единую оболочку-чехол (рис. 1). «• а б Рис. 1. Эпифитные цианобактерии: а - чехол с клетками; б - клетки эпифитных цианобактерий Fig. 1. Epiphytic cyanobacteria: a - "shells" with cells; б - cells of epiphytic cyanobacteria У нитчатых форм цианобактерий, обитающих на поверхности водорослей в районе с ярко выраженным хроническим загрязнением, отмечается отсутствие гетероцист. В литературе есть сведения о возможности адаптации цианобактерий к загрязнению среды нефтепродуктами [18; 19] и способности многих из них переходить к фотогетеротрофному и даже полностью к гетеротрофному образу жизни [20]. По данным литературы, присутствие цианобактерий в ассоциациях с углеводородокисляющими микроорганизмами может приводить к увеличению численности последних в эпифитных бактериоценозах [21; 22]. Для определения устойчивости цианобактерий к загрязнению нефтепродуктами были использованы чистые лабораторные культуры цианобактерий, выделенные с литорали Кольского залива . При культивировании с ДТ на свету ни одна из культур не показала видимого роста. В посевах как без ДТ, так и с ДТ, содержащихся в условиях темноты, обнаружен слабый рост двух культур ( Ph. laetevirens, L . no rdgaard ii ), у третьей культуры (смесь двух видов Leptolyngbya sp. ) роста не наблюдалось. В литературе имеются сведения, что углеводородокисляющая активность неаксенических культур цианобактерий ( O s c illa to ria str.), культивируемых как на свету, так и в темноте, минимальна [23]. Микроскопические исследования культур цианобактерий из опытных и контрольных пробирок показали их различия (рис. 2). Так, культуры цианобактерий P h. laetevirens и L . n o rd g a a rd ii , выращенные на свету в среде с ДТ, потеряли пигментацию клеток (рис. 2, г , д ). При этом в их культуральной жидкости отмечено значительное развитие гетеротрофных бактерий и плесневых грибов; особенно это заметно в культуре L . n o rd g a a rd ii (рис. 2, д ). Культуры же цианобактерий в средах с ДТ, инкубированных в темноте (рис. 2, а - в ), показали способность к росту и изменение пигментации в сторону увеличения синего окрашивания (рис. 2, б , в ) за счет фикоцианина, что, возможно, связано с изменением соотношения фикоцианин/хлорофилл вследствие 222

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz