Полихлорированные бифенилы принадлежат группе стойких органических загрязнителей, что свидетельствует об их высокой стабильности в условиях окружающей среды и высоком уровне опасности для живых организмов. Основным способом уничтожения полихлорбифенилов в природных условиях без нанесения ущерба биоценозам является бактериальная деструкция. В исследовании показана возможность применения данного метода в условиях холода. Штамм Rhodococcusopacus FG1 выделен из микробиоценоза почвы, длительное время загрязненной химическими поллютантами. Установлено, что штамм Rhodococcus opacus FG1 осуществляет деструкцию орто-, мета- и пара- замещенных моно-, ди- и три-хлорированных бифенилов на 81.4—100 % за 5 сут. при +4 "С. Основными промежуточными соединениями являются монохлорбензойные кислоты, при этом отмечено, что концентрация орто- и иара-хлорбензойных кислот снижается в процессе культивирования. Динамика изменения оптической плотности культуры штамма свидетельствует о том, что в заданных температурных условиях роста культуры не происходит. Однако клетки осуществляют процесс метаболизма, о чем свидетельствует убыль субстрата. Таким образом, культуру штамма Rhodococcus opacus FG1 можно использовать для разложения низкохлорированных бифенилов в условиях низких температур.
Polychlorinated biphenyls (PCBs) are classified as persistent organic pollutants, indicating their high environmental stability and significant hazard to living organisms. Bioremediation, specifically bacterial degradation, represents a primary strategy for PCB removal in natural settings without causing harm to the biocenosis. This study demonstrates the feasibility of employing this method under cold climate conditions. The Rhodococcus opacus FG1 strain was isolated from a soil microbial community with a history of long-term chemical pollution. The strain Rhodococcus opacus FG1 was found to degrade ortho-, meta-, and para-substituted mono-, di-, and trichlorinated biphenyls by 81.4-100 % within 5 days at +4 °C. Monochlorobenzoic acids were identified as the major intermediate metabolites, with a noted decrease in the concentration of ortho- and/wa-chlorobenzoic acids during cultivation. The optical density of the culture remained stable, indicating no significant growth at the tested temperature. However, the cells exhibited metabolic activity, as evidenced by substrate depletion. Thus, the Rhodococcus opacus FG 1 strain holds potential for the degradation of lower chlorinated biphenyls in cold temperature environments.