Abstract
Natural substrates (soil, leaf litter, tree bark) were collected to isolate Bacillus thuringiensis isolates during route studies conducted in Almaty and Akmola regions. At the same time, 84 dead insects from the group of Lepidopteran with signs of bacteriosis were found in the Almaty region. 30 of Bacillus thuringiensis isolates were isolated from insect corpses found in nature with signs of bacteriosis. The isolates are stored in the collection of microorganisms of the biotechnological laboratory of the Kazakh Research Institute of Plant Protection and Quarantine named after Zhazken Zhiembaev.
The collection strains, based on their physiological and biochemical properties and serological identification, were classified into the following serotypes: subspecies Bt kurstaki; 3a363c, H4ab – subspecies Bt sotto and 31 serotypes of subspecies Bt toguchini. The assessment of the biological activity of the strains was carried out on caterpillars of the second and third old-year of the apple ermine. The experiment revealed high heterogeneity of the studied crops in terms of virulence. As a result of the experiment, eight out of 30 strains (26.6%) showed a high rate of biological activity against pests (90-100%). As a result of the experiment, it was established that the aftereffect of the bacterium against agricultural pests leads to a weakening of the physiological activity of the bacteria. insects, which indicates that even surviving individuals can no longer harm a particular crop, since they are in an inactive state.
01 Introduction
The full text of the article is available for download in PDF format on the right panel.
02 References
- [1] Lacey L.A. Field manual of techniques in invertebrate pathology: application and evaluation of pathogens for control of insects and other invertebrate pests / L.A. Lacey, H.K. Kaya. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. - 911 p.
- [2] Ботбаева, Ж.Т. Отбор штаммов рода Bacillus с противогрибковой активностью для создания эффективных биопрепаратов // Биол. мед. геогр. – 2011. – № 2. – С. 29-33.
- [3] Thomsen L. Natural occurrence of Bacillus thuringiensis in Lithuanian forest ecosystems / L. Thomsen, J. Eilenberg, P. Zolubas, A. Ziogas, S. Harding // Capturing the potential of biological control: 7th European meeting at Vienna, (Austria), 22-26 March 1999. -Dijon: IOBC/WPRS, 2000. - P. 279-282. 12. Whalon M.E. Bacillus thuringiensis
- [4] Грабова, А. Ю. Скрининг штаммов бактерий рода Bacillus – активных антагонистов фитопатогенов бактериальной и грибной природы // Микробиол. журн. – 2015. – № 6. – С. 47-54
- [5] Нугманова Т.А. Биопрепараты – продукты микробиологического синтеза для производства экологически безопасных продуктов питания: технология, преимущества, перспективы / В кн. Экологические аспекты жизнедеятельности человека, животных и растений. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ» 2017. – С. 45-76
- [6] Штерншис М. В. Биопрепараты на основе бактерий рода Bacillus для управления здоровьем растений– Новосибирск: Издат. Сибирск. Рос. АН, 2016. – 284 с.
- [7] Ермолова В.П., Гришечкина С.Д., Нижников А.А. Активность энтомопатогенных штаммов Bacillus thuringiensis var. Israelensis при разных методах хранения // Сельскохозяйственная биология. –Том 53, № 1. – С. 2018-208. -2018.
- [8] Барайщук Г.В. Bacillus thuringiensis – регулятор численности насекомых-фитофагов // аграрный вестник Урала. –№3 (45). Биология. –С. 73-75. –2008.
- [9] Сафронова В.И., Сазанова А.Л., Кузнецова И.Г., Попова Ж.П., Гришечкина С.Д., Ермолова В.П., Андронов Е.Е. Полногеномное секвенирование и сравнительный анализ генов «домашнего хозяйства» и вирулентности у коммерческих штаммов Bacillus thuringiensis с энтомоцидным действием // Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(3): 332-338.
- [10] Rovesti L. Capturing the potential of biological control in Italy: Where are we? / L. Rovesti, B. Sgarzi // Insect Pathogens and Insect Parasitic Nematodes. IOBC wprs Bulletin Vol.23 (2), 2000. - P.29-36.
- [11] Lacey L.A., Grywaczet D., Shapiro-Ilan D., Frutos R., Brownbridge M., Goettel M.S. Insect pathogens as biological control agents: back to the future. J. Invertebr. Pathol., 2015, 132: 1-41.
- [12] Бехер К. Микробиология. 1961. Т. 30. –С. 673-678
- [13] de Barjak H., Bonnefoi A. Classification des souches de Bacillus thuringiensis // C.R. Acad. Sci. Paris, 1967, 204, –P.1811
- [14] Лабинская А.С. Практикум по микробиологическим методам исследования. Москва, 1978.
- [15] Талалаева Г.Б., Покровская Л.А. Некоторые методические особенности изучения серологических свойств бактерий Bacillus thuringiensis // Микроорганизмы в защите растений от вредных насекомых. –Иркутск, 1978. –С.51-60.
- [16] Pinos D., Andrés-Garrido A., Ferré J., Hernández-Martínez P. Response mechanisms of invertebrates to Bacillus thuringiensis and its pesticidal proteins. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2021;85 doi: 10.1128/MMBR.00007-20.
- [17] Bravo A., Likitvivatanavong S., Gill S.S., Soberón M. Bacillus thuringiensis: a story of a successful bioinsecticide. Insect Biochem. Mol. Biol. 2011; 41:423–431. doi: 10.1016/J.IBMB.2011.02.006.