| تعداد نشریات | 33 |
| تعداد شمارهها | 882 |
| تعداد مقالات | 8,590 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,535,508 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 10,151,237 |
جداسازی باکتریهای همزیست جلبک Enteromorpha flexuosa و بررسی ویژگیهای ضدباکتریایی آنها | ||
| فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان | ||
| دوره 14، شماره 1، خرداد 1405، صفحه 1-13 اصل مقاله (375.42 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22124/japb.2025.30752.1574 | ||
| نویسندگان | ||
| حامد سنچولی1؛ آرش شکوری* 2؛ فاطمه naseri3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی دریا، گروه زیستشناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران | ||
| 2دانشیار گروه زیستشناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران | ||
| 3کارشناس ارشد زیستشناسی دریا، گروه زیستشناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران | ||
| چکیده | ||
| در محیط دریایی، تمام سطوح از جمله انواع جانداران دریایی مانند ماکروجلبکهای دریایی توسط میکروارگانیسمها کلونیزه میشوند. میکروارگانیسمهای مرتبط با ماکروجلبکهای دریایی پتانسیل فوق العادهای از جهت متابولیتهای فعال زیستی ارائه میدهند. فولینگ مشکلی مداوم در بخشهای دریایی است که نیاز به فرایندهای کنترل و تمیز کردن دارد. جستجوی باکتریهای آنتیفولینگ به دلیل آلودگی محیطی مرتبط با استفاده از مواد شیمیایی سمی برای کنترل فولینگ ضروری است. از ماکروجلبک Enteromorpha flexuosa جمعآوری شده از دریای عمان، تعداد 4 باکتری همزیست جداسازی و خالص شد. شناسایی مولکولی این باکتریها بر اساس توالیهای ژن 16S rRNA باکتریهای Bacillus zhangzhouensis سویه Chabahar 1، Virgibacillus dokdonensis سویه Chabahar 2، Micrococcus endophyticus سویه Chabahar 3 و Bacillus subtilis سویه Chabahar 4 را نشان داد. این توالیها در بانک جهانی ژن به ترتیب با شماره دسترسی OL472895، OL514166، OL514165 و OL514183 ثبت شدند. از این باکتریها عصاره اتانولی استخراج شد و به روش انتشار چاهک مورد غربالگری قرار گرفت. این باکتریها هیج اثر ممانعت کننده رشد را بر یکدیگر نشان ندادند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| Enteromorpha flexuosa؛ Bacillus zhangzhouensis؛ Virgibacillus dokdonensis؛ Micrococcus endophyticus؛ Bacillus subtilis | ||
| موضوعات | ||
| زیست شناسی دریا | ||
| مراجع | ||
|
Dalton H., Poulsen L., Halasz P., Angles M., Goodman A. and Marshall K. 1994. Substratum-induced morphological changes in a marine bacterium and their relevance to biofilm structure. Journal of Bacteriology, 176(22): 6900–6906. doi: 10.1128/jb.176.22. 6900-6906.1994 Hou Q., Bai X., Li W., Gao X., Zhang F., Sun Z. and Zhang H. 2018. Design of primers for evaluation of lactic acid bacteria populations in complex biological samples. Frontiers in Microbiology, 2045: 1–10. doi: 10.3389/fmicb.2018.02045 JanakiDevi V., YokeshBabu M., Umarani R. and Kumaraguru A. 2013. Antagonistic activity of sea-weed associated bacteria against human pathogens. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 2(12): 140–147. doi: 10.20546/ijcmas Karthick P. and Mohanraju R. 2018. Antimicrobial potential of epiphytic bacteria associated with seaweeds of Little Andaman, India. Frontiers in Microbiology, 9(611): 1–11. doi: 10.3389/fmicb.2018.00611 Marhaeni B., Radjasa O., Khoeri M., Sabdono A., Bengen D. and Sudoyo H. 2011. Antifouling activity of bacterial symbionts of seagrasses against marine biofilm-forming bacteria. Journal of Environmental Protection, 2: 1–5. doi: 10.4236/jep.2011.29143 Mondol M., Shin H. and Islam M. 2013. Diversity of secondary metabolites from marine Bacillus species: Chemistry and biological activity. Marine Drugs, 11(8): 2846–2872. doi: 10.3390/md110828 46 Rostami H., Hamedi H. and Yolmeh M. 2016. Some biological activities of pigments extracted from Micrococcus roseus (PTCC 1411) and Rhodotorula glutinis (PTCC 5257). International Journal of Immunopathology and Pharmacology, 29(4): 684–695. doi: 10.1177/0394632016673846 Senthilkumar P., Durga Devi V., Minhajdeen A., Saranya R., Sree Jaya S. and Sudha S. 2014. Antibacterial properties of Enteromorpha flexuosa (Wulfen) from the Gulf of Mannar-Southeast Coast of India. American Journal of Ethnomedicine, 1(1): 1–6. doi: 10.33714/masteb.640614 Shakouri A., Reisi J. and Zadabbas Shahabadi H. 2018. Biological activity of marine algal symbiotic bacteria. The first National Conference on Recent Advances in Engineering and Modern Sciences, Iran. 3427P. [In Persian]. Susilowati R., Sabdono A. and Widowati I. 2015. Isolation and characterization of bacteria associated with brown algae Sargassum spp. from Panjang Island and their antibacterial activities. Procedia Environmental Sciences, 23: 240–246. doi: 10.10 16/j.proenv.2015.01.036 Tamura K., Peterson D., Peterson N., Stecher G., Nei M. and Kumar S. 2011. MEGA 5: Molecular evolutionary genetics analysis using maximum like-lihood, evolutionary distance, and maximum parsimony methods. Molecular Biology and Evolution, 28(10): 1–9. doi: 10.1093/molbev/ msr121 Thompson J., Higgins D. and Gibson T. 1994. CLUSTAL W: Improving the sensitivity of progressive multiple sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight matrix choice. Nucleic Acids Research, 22: 1–8. doi: 10.1093/nar/22.22.4673 Wang X., Huang Y., Sheng Y., Su P., Qiu Y., Ke C. and Feng D. 2017. Antifouling activity towards mussel by small-molecule compounds from a strain of Vibrio alginolyticus bacterium associated with sea anemone Haliplanella sp. Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(3): 460–470. doi: 10.4014/jmb.1607.07068 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2 |
||