

Действие магнитного поля и низкоинтенсивного лазерного излучения на деструктивную активность мицелиальных грибов при их росте на ряде промышленных материалов
https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-10-62-66
Аннотация
Представлена оценка воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и магнитного поля (МП) на биодеградацию ряда промышленных материалов: древесно-волокнистая плита (ДВП) и полиэстер, вызванную мицелиальными грибами. Установлено, что магнитное поле способно вызывать интенсивную деструкцию ДВП и полиэстера грибами Alternaria alternata, Aspergillus niger, тогда как деструктивный процесс ДВП в случае с Penicillium cyclopium оставался на уровне контроля, а в случае с полиэстером замедлялся. Действие НИЛИ напротив увеличивало деструктивную активность Penicillium cyclopium в вариантах с ДВП и для полиэстера у грибов Alternaria alternata, Aspergillus niger. Различия в изменении грибостойкости материалов под действием НИЛИ и МП могут быть связаны, как с физиолого-биохимическими особенностями грибов, так и с процессом старения полимеров под воздействием изучаемых физических факторов.
Об авторах
В.Ф. СмирновРоссия
д-р биол. наук, зав. отделом
И.О. Макаров
Россия
аспирант
Д.А. Клюев
Россия
аспирант
О.Н. Смирнова
Россия
канд. биол. наук, ст. науч. сотрудник
Н.А. Аникина
Россия
канд. биол. наук, науч. сотрудник
А.Ю. Шишкин
Россия
мл. науч. сотрудник
Список литературы
1. Легонькова О.А., Сухарева Л.А. Тысяча и один полимер от биостойких до биоразлагаемых. М., РадиоСофт, 2004. 272 с.
2. Shah A.A. Biological degradation of plastics: A comprehensive review. Biotechnology Advances. 2008. V. 26. P. 246—265.
3. Chiellini E. Recent advances in biodegradable polymers and plastics. Wiley, Somerset New Jew Jersey U.S.A., John & Sons, 2003. 466 p.
4. Myer K. Applied plastics engineering handbook: processing and material. NY, William Andrew, 2011. 574 p.
5. Сухаревич В.И., Кузикова И.Л., Медведева Н.Г. Защита от биоповреждений, вызываемых грибами. СПб., ЭЛБИ-СПБ, 2009. 207 с.
6. Долгова Д.Р., Абакумова Т.В., Фомина А.В., Воронова О.С. Функциональное состояние Saccharomyces cerevisiae после фемтосекундного лазерного излучения. Ульяновский медико-биологический журнал. 2014. № 2. С. 58—61.
7. Makarov I.O., Klyuev D.A., Smirnov V.F., Smirnova O.N., Anikina N.A., Dikareva N.V. Effect of low frequency pulsed magnetic field and low-level laser radiation on oxidoreductase activity and growth of fungi active destructors of polymer materials. Microbiology. 2019. V. 88 (1). P. 72—78.
8. Treu A., Larnoy E. Impact of a low pulsed electric field on the fungal degradation of wood in laboratory trials. International Biodeterioration and Biodegradation. 2006. V. 114. P. 244—251.
Рецензия
Для цитирования:
Смирнов В., Макаров И., Клюев Д., Смирнова О., Аникина Н., Шишкин А. Действие магнитного поля и низкоинтенсивного лазерного излучения на деструктивную активность мицелиальных грибов при их росте на ряде промышленных материалов. Экология и промышленность России. 2020;24(10):62-66. https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-10-62-66
For citation:
Smirnov V., Makarov I., Klyuev D., Smirnova O., Anikina N., Shishkin A. The Effect of a Magnetic Field and Low-Intensity Laser Irradiation on the Destructive Activity of Filamentous Fungi During their Growth on a Number of Industrial Products. Ecology and Industry of Russia. 2020;24(10):62-66. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0395-2020-10-62-66