<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Frankia</id>
	<title>Frankia - История изменений</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Frankia"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-04T13:06:06Z</updated>
	<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.0</generator>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3858&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:33, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3858&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:33:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:33, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Cell Structure=&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/del&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key digida:diff:1.41:old-3852:rev-3858:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3852&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:32, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3852&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:32:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:32, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l7&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Cell Structure=&lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;  |Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;

&lt;!-- diff cache key digida:diff:1.41:old-3846:rev-3852:php=table --&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3846&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:31, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3846&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:31:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:31, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном [https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-Frankia-alni-ACN14a-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt; &lt;/ins&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3841&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:30, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3841&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:30:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:30, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot;&gt;Строка 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 6:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Species=Frankia alni; Frankia sp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Species=Frankia alni; Frankia sp.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[https://www.researchgate.net/figure/Circular-map-of-the-genome-of-&lt;/ins&gt;Frankia&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-&lt;/ins&gt;alni&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-&lt;/ins&gt;ACN14a&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;-spores-and-hyphae-proteins-Form-the_fig1_332549406 Frankia alni ACN14a] &lt;/ins&gt;содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3823&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:26, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3823&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:26:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:26, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Ecology=&lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3815&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:25, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3815&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:25:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:25, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;}}&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3805&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:24, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3805&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:24:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:24, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|Ecology=&lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;}}&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3801&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:23, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3801&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:23:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:23, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 определенных растений]&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-added&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3796&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:22, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3796&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:22:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:22, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l8&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 8:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Frankia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые [https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids гопаноидами]. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания определенных растений&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&#039;&#039;&#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&#039;&#039;&#039; &#039;&#039;необходимы для здоровья и выживания &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 &lt;/ins&gt;определенных растений&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;&#039;&#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;https://microbewiki.kenyon.edu/images/8/8a/Alder_nodule.jpg&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3778&amp;oldid=prev</id>
		<title>L.a.lazareva в 12:20, 23 сентября 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://digida.mgpu.ru/index.php?title=Frankia&amp;diff=3778&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-09-23T12:20:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;ru&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Предыдущая версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 15:20, 23 сентября 2022&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Microbs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Microbs&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — род азотфиксирующих бактерий , живущих в симбиозе с актиноризными растениями , сходными с бактериями Rhizobium , обнаруженными в корневых клубеньках бобовых семейства Fabaceae . Frankia также инициирует формирование корневых клубеньков.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Description=&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — род азотфиксирующих бактерий , живущих в симбиозе с актиноризными растениями , сходными с бактериями Rhizobium , обнаруженными в корневых клубеньках бобовых семейства Fabaceae . Frankia также инициирует формирование корневых клубеньков.&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-side-deleted&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Актиномицет Frankia представляет фундаментальный и экологический интерес по нескольким причинам, включая его широкое распространение, его способность фиксировать азот, дифференцироваться в спорангии и везикулы (специализированные клетки для фиксации азота) и образовывать клубеньки на растениях примерно 24 родов».&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Актиномицет Frankia представляет фундаментальный и экологический интерес по нескольким причинам, включая его широкое распространение, его способность фиксировать азот, дифференцироваться в спорангии и везикулы (специализированные клетки для фиксации азота) и образовывать клубеньки на растениях примерно 24 родов».&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Higher order taxa=Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria (class); Actinobacteridae; Actinomycetales; Frankineae; Frankiaceae; Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Higher order taxa=Bacteria; Actinobacteria; Actinobacteria (class); Actinobacteridae; Actinomycetales; Frankineae; Frankiaceae; Frankia&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l6&quot;&gt;Строка 6:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Строка 7:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Виды&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; рода Frankia представляют собой грамположительные бактерии. Frankia sp. представляют собой нитчатые азотфиксирующие бактерии, которые растут за счет ветвления и удлинения кончика и, таким образом, напоминают продуцирующие антибиотики Streptomyces sp. . Они живут в почве и имеют симбиотические отношения с некоторыми древесными покрытосеменными, называемыми актиноризными растениями. Во время роста Frankia sp. продуцируют три типа клеток: спорангиоспоры, гифы и диазовезикулы (сферические толстостенные клеточные структуры с липидной оболочкой). Диазовезикулы отвечают за поставку достаточного количества азота растению-хозяину во время симбиоза. Frankia обеспечивает большую часть или все потребности растения-хозяина в азоте без добавления азота и, таким образом, может установить азотфиксирующий симбиоз с растениями-хозяевами, где азот является ограничивающим фактором в росте хозяина. Поэтому актиноризные растения колонизируют и часто процветают на почвах с низким содержанием связанного азота.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Genome Structure=Проект секвенирования генома Frankia alni ACN14a был выполнен в центре секвенирования Genoscope и завершен 08.03.2006. Геном Frankia alni ACN14a содержит кольцевую хромосому длиной 7 497 934 неклеотида. Он также может содержать плазмиды, но их количество не было точно определено на основе моих исследований. Он имеет высокое содержание GC 72,8% и содержит 88% кодирующих областей. Геном включает 6786 генов, включая 6711 генов, кодирующих белок, 63 структурных РНК и 12 псевдогенов.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые гопаноидами. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Cell Structure=&#039;&#039;&#039;Frankia&#039;&#039;&#039; — грамположительные, аэробные, азотфиксирующие бактерии. Мембраны Frankia, а также мембраны некоторых других бактерий, таких как Bradyrhizobium, Rhizobium и Streptomyces, содержат липидные компоненты, называемые &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;[https://wiki5.ru/wiki/Hopanoids &lt;/ins&gt;гопаноидами&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;]&lt;/ins&gt;. Гопаноиды, которые представляют собой амфифильные пентациловые тритерпеноидные липиды, конденсируют мембранные липиды, тем самым стабилизируя мембраны аналогично тому, как это делают стеролы в высших организмах. Существует множество структурных вариантов гопаноидов, таких как полиол- и гликопроизводные, которые можно найти в различных бактериях; специфические функции каждого производного гопаноида не обнаружены. Некоторые люди предполагают, что гопаноиды могут иметь более совершенные функции, чем просто стабилизация мембран. В частности, у Frankia мембраны, содержащие гопаноиды, окружают везикулы, называемые диазовезикулами, которые содержат нитрогеназу, чувствительный к кислороду фермент. В то время как гопаноиды утолщают и стабилизируют стенки, которые помогают удерживать кислород от нитрогеназы, некоторые предполагают, что сами гопаноиды играют более специфическую и молекулярную роль в механизме кислородной защиты нитрогеназы.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания определенных растений&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;|Ecology=&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Организмы в симбиотических отношениях с растениями-хозяевами&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;необходимы для здоровья и выживания определенных растений&amp;#039;&amp;#039;. Они помогают в создании и транспортировке определенных корневых гормонов, борьбе с патогенами и нематодами, исследовании корней, удержании воды, поглощении минералов и совместном использовании ресурсов. Frankia специально фиксирует азот в воздухе и производит молекулы, которые могут использовать другие растения.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>L.a.lazareva</name></author>
	</entry>
</feed>