КОМПЛЕКСЫ ГРИБОВ НА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ СУБСТРАТАХ В ПРИБРЕЖНЫХ И ГЛУБОКОВОДНЫХ РАЙОНАХ ЧЕРНОГО МОРЯ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Впервые в Черном море изучен видовой состав грибов на целлюлозосодержащих субстратах в пелагиали станций, расположеных вдоль береговой линии, и в глубоководных районах черноморского сектора полуострова Крым и Абхазии. Проведен сравнительный анализ таксономической структуры микокомплексов на древесине исследованных акваторий и береговой зоны разных районов Черного моря. Отбор фрагментов древесного плавника был выполнен во время пяти рейсов научно-исследовательского судна “Профессор Водяницкийˮ в период биологических лета (температура воды 19.8–26.3ºС) и осени (температура воды 10.1–14.4ºС) 2016–2017 гг. Исследования проведены на 45 станциях, обработано 562 субстрата. Идентифицировано 23 вида грибов из отдела Ascomycota и 1 вид из отдела Basidiomycota, 3 вида грибов объединили в группу неопределенных (Fungi spp.). В видовом составе преобладали облигатно морские грибы (19). Наибольшая частота встречаемости отмечена для широко распространенных в Черном море и Мировом океане видов: Ceriosporopsis halima (55.6%), Corollospora maritima (51.1%), Halosphaeriopsis mediosetigera (51.1%) и Corollospora trifurcata (48.9%). Также обнаружены микромицеты, встречающиеся и в наземных экосистемах Alternaria alternata, A. chlamydospora, A. tenuissima, Chaetomium sp., Stachybotrys chartarum и другие. Летом выявлен 21 вид, осенью – 20, сходство видового состава грибов по сезонам соответствовало 82.9% (17 общих видов) (коэфффициент Брей-Кетриса). В исследуемом районе видовая структура микокомплексов на станциях, расположенных вдоль береговой линии и мористее имела высокий коэффициент сходства 88.4% (19 общих видов, число видов 20 и 23, соответственно). Сходство микокомплексов открытой части моря и береговой зоны северо-западной части Черного моря равно 45.8 (общие 19 видов), открытой части моря и береговой зоны Крыма – 69.0% (общие 20 видов).

Ключевые слова:
лигнофильные грибы, облигатно и факультативно морские грибы, древесный плавник
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Андриенко А.А., Севастьянов О.В., Романовская И.И., Давиденко Т.И. Биотрансформация фенола и серы высшим облигатно морским грибом Corollospora maritima Werdermann // Доклады Академии Наук Украины. 1993. № 4. С. 135-138.

2. Андрієнко А.А., Копитіна Н.І. Нові для Чорного моря види морських аскоміцетів // Український ботанічний журнал. 1995, Т. 52, № 6. С. 824-828.

3. Артамонов Ю.В., Федирко А.В., Скрипалева Е.А., Шутов С.А., Дерюшкин Д.В., Колмак Р.В., Завьялов Д.Д., Шаповалов Р.О., Шаповалов Ю.И., Щербаченко С.В. Структура вод в зоне основного черноморского течения весной и летом 2017 г. (94-й, 95-й рейсы НИС “Профессор Водяницкий”) // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря. 2019. вып. 1. С. 16-28. doi:https://doi.org/10.22449/2413-5577-2019-1-16-28.

4. Артемчук Н.Я. Микофлора морей СССР. М.: Наука, 1981. 190 с.

5. Багрий-Шахматова Л.М. Нові для флори Чорного моря види морських грибів // Український ботанічний журнал. 1983. T. 40, № 4. С. 21-24.

6. Багрий-Шахматова Л.М. Высшие морские грибы рода в прибрежной зоне северо-западной части Черного моря // Гидробиологический журнал. 1985, Т. 21, № 2. С. 39-41.

7. Багрий-Шахматова Л.М. Нові для мікобіоти УРСР види вищих морських грибів // Український ботанічний журнал. 1989. Т. 46, № 2. С. 60-63.

8. Багрій-Шахматова Л. М. Нові для Чорного моря види облігатно морських вищих грибів // Український ботанічний журнал. 1991. Т. 48, № 4. С. 59-65.

9. Белокопытов В.Н. Программа Гидролог 5 // МГИ НАНУ, Севастополь, 2007. Версия 5.0.28.

10. Белякова Л.А. Новый вид рода Emericellopsis (Eurotiaceae) // Микология и фитопатология. 1970. Т. 4, Вып. 6. С. 530-531.

11. Бубнова Е.Н. Грибы прибрежной зоны Черного моря в районе Голубой бухты (восточное побережье, окрестности г. Геленджика) // Микология и фитопатология. 2014. Т. 48, Вып. 1. С. 20-30.

12. Дудка И.А., Копытина Н.И. Новые для Черного моря виды морских гифомицетов из рода Cumulospora // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2007. Вып. 15. С. 575-580.

13. Зелезінська Л.М. Нові для мікофлори СРСР види морських аскоміцетів // Український ботанічний журнал. 1979а. Т. 36, № 1. С. 38-43.

14. Зелезінська Л.М. Знахідки морського базидіоміцети Nia vibrissa Moore et Meyers в північно-західній частині Чорного моря // Український ботанічний журнал. 1979б. Т. 36, № 4. С. 375-376.

15. Зелезинская Л.М. О микроскопических грибах прибрежных биотопов Одесского залива и некоторых лиманов // Гидробиологический журнал. 1980. Т. 15, № 1. С. 20-25.

16. Зелезинская Л.М., Никитина В.Б. Микологические исследования прибрежных биотопов Одесского залива // Биология моря. Киев: Наукова думка. 1977. Вып. 43. С. 43-45.

17. Копытина Н.И. Высшие морские грибы // Экосистема Григорьевского (Малого Аджалыкского лимана). Одесса: Астропринт, 2008. С. 16, 50-64, 239-241.

18. Копытина Н.И. Corollospora intermedia и Nia globospora [as 'nia globispora'] - новые для Черного моря виды морских грибов // Морской биологический журнал. 2018а. Т. 3, № 1. С. 46-52.

19. Копытина Н.И. Морская микобиота заказника “Бухта Казачья” (Крым, Черное море) // Биота и среда заповедных территорий. 2018б. № 4. С. 49-68.

20. Копытина Н.И. Устройство для ловли мелких предметов, плавающих на поверхности воды : пат. на полезную модель 194104 Российская Федерация. МПК E02B 15/00 (2006.01); E02B 15/10 (2006.01); патентообладатель(и) Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр “Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН” (ФИЦ ИнБЮМ); № 2019127600; заявл. 30.08.2019; опубл. 28.11.2019. Бюл. № 34.

21. Копытина Н.И., Бубнова Е.Н. Новые для Черного моря грибы из порядка Pleosporales // Микология и фитопатология. 2011. Т. 45, Вып. 4. С. 316-322.

22. Копытина Н.И., Сергеева Н.Г. Ассоциации грибов и нематод в Черном море // Труды Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. 2023. Вып. 102(105), С. 36-46. DOI:https://doi.org/10.47021/0320-3557-2023-36-46.

23. Смирнова Л.Л. Комплексы гетеротрофных микроорганизмов прибрежного мелководья бухты Казачья (Черное море) // Морской экологический журнал. 2010. Т. 9, № 2. С. 81-88.

24. Усачев П.И. Общая характеристика фитопланктона морей СССР // Успехи современной биологии. М-Л.: Изд-во АН СССР.1947. Т. 23. Вып. 2. С. 265-288.

25. Abdel-Wahab M.A., Dayarathne M.C., Suetrong S., Guo S.Y., Alias S. A., Bahkali A. H., Nagahama T., Elgorban A.M., Abdel-Aziz F.A., Hodhod M.S., Al-Hebshi M.O., Hyde K. D., N. Nor A.B.M., Pang K.L., Jones E.B. G. New saprobic marine fungi and a new combination // Botanica Marina. 2017. Vol. 60, № 4. P. 469-488. DOI:https://doi.org/10.1515/bot-2016-0118.

26. Abraúl M., Alves A. Hilário S., Melo T., Conde T., Domingues M.R., Rey F. Evaluation of Lipid Extracts from the Marine Fungi Emericellopsis cladophorae and Zalerion maritima as a Source of Anti-Inflammatory, Antioxidant and Antibacterial Compounds // Mar. Drugs. 2023. Vol. 21, 199. DOI:https://doi.org/10.3390/md21040199.

27. Âpas M., Hulea A. Micromyceta // Analele Universitatii “Ovidius” Constanta. Seria Biologie-Ecologie. 1998. Vol. 2. P. 7-9.

28. Clarke K.R, Gorley R.N, Somerfield P.J, Warwickb R.M. Change In Marine Communities: An Approach to Statistical Analysis and Interpretation. Devon, UK.: PRIMER-E Ltd., 2014. 262 p.

29. Garzoli L., Gnavi G., Tamma F., Tosi S., Varese G.C., Picco A.M. Sink or swim: Updated knowledge on marine fungi associated with wood substrates in the Mediterranean Sea and hints about their potential to remediate hydrocarbons // Progress in Oceanography. 2015. Vol. 137, Part A, P. 140-148. DOI:https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.05.028.

30. Hong J.H., Jang S., Heo Y.M., Min M., Lee H., Lee Y.M., Lee H., Kim J.J. Investigation of Marine-Derived Fungal Diversity and Their Exploitable Biological Activities // Marine drugs. 2015. Vol. 13. P. 4137-4155. DOI:https://doi.org/10.3390/md13074137

31. Hyde K.D., Sarma V.V. Pictorial key to higher marine fungi. In Marine Mycology - A Practical Approach. Hong Kong, China: Fungal Diversity Press, 2000. P. 205-270.

32. Jones E.B. G. Fungi // Biologia marina mediterranea. 2010. Vol. 17. P. 681-684.

33. Jones E.B.G., Sakayaroj J., Suetrong S., Somrithipol S., Pang K.L. Classification of marine Ascomycota, anamorphic taxa and Basidiomycota // Fungal Diversity. 2009. Vol. 35. P. 1-187.

34. Jones E.B.G., Suetrong S., Sakayaroj J., Bahkali A.H., Abdel-Wahab M.A., Boekhout T., Pang K.-L. Classification of marine Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota and Chytridiomycota // Fungal Diversity. 2015. Vol. 73. P. 1-72. DOI:https://doi.org/10.1007/s13225-015-0339-4.

35. Khan S.S, Manimohan P. Diversity and abundance of marine fungi on driftwood collected from Kerala State and Lakshadweep Islands, India // Mycosphere. 2011. Vol.2, № 3. P. 223-229.

36. Kohlmeyer J., Kohlmeyer E. Marine Mycology. The Higher Fungi. N. Y.: Academic Press, 1979. 690 p.

37. Kopytina N.I., Bocharova E.A. Fouling communities of microscopic fungi on various substrates of the Black Sea // Biosystems Diversity. 2022. Vol. 29, № 4. P. 345-353. DOI:https://doi.org/10.15421/012144.

38. Meyers S.P., Hopper B.E. Studies on marine fungal-nematode associations and pant degradation // Helgoländer wissenschaftliche Meeresuntersuchungen.1967. Vol. 15. P. 270-281.

39. Overy D.P., Bayman P., Kerr R.G., Bills G.F. An assessment of natural product discovery from marine (sensu strictu) and marine-derived fungi // Mycology. 2014. Vol. 5, № 3. P. 145-167. DOI:https://doi.org/10.1080/21501203.2014.931308.

40. Pang K.-L., Overy D.P., Jones E.B.G., Calado M. Da. L., Burgaud G., Walker A.K., Johnson J.A., Kerr R.G., Cha H-J., Bills G.F. ‘Marine fungi’ and ‘marine-derived fungi’ in natural product chemistry research: Toward a new consensual definition // Fungal Biology Reviews. 2016. Vol. 30, Iss. 4. P. 163-175. DOI:https://doi.org/10.1016/j.fbr.2016.08.001

41. Rämä T., Davey M.L., Nordén J., Halvorsen R., Blaalid R., Mathiassen G.H., Alsos I.G., Kauserud H. Fungi Sailing the Arctic Ocean: Speciose Communities in North Atlantic Driftwood as Revealed by High-Throughput Amplicon Sequencing // Microb Ecol . 2016. Vol.72, № 2. P. 295-304. DOI:https://doi.org/10.1007/s00248-016-0778-9.

42. Smolyanyuk E.V., Bilanenko E.N. Communities of Halotolerant Micromycetes from the Areas of Natural Salinity. Microbiology. 2011. Vol. 80, № 6. P. 877-883.

43. Tibell S., Tibell L., Pang K.L., Calabon M., Jonesd E.B.G. Marine fungi of the Baltic Sea // Mycology. 2020. Vol. 11, № 3, P. 195-213. DOI:https://doi.org/10.1080/21501203.2020.1729886.

44. Zaitsev Y., Kopytina N., Garkusha O., Serbinova I. Preliminary Observations of the Samsun Bay Splash Zone Biodiversity // Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment. 2010. Vol. 16, Iss. 3. P. 245-252.

45. Zaitsev Y.P., Polikarpov G.G. Recently Discovered New Biospheric Pelocontour Function in the Black Sea Reductive Bathyal Zone // Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment. 2008. Vol. 14, Iss. 3. P. 151-165.

Войти или Создать
* Забыли пароль?