Невозможность распада ксенобиотика может быть связана с отсутствием подходящего окислителя или восстановителя (в процессе брожения). Такие соединения одни виды сообщества могут поставлять другим, включая тем самым процесс сбраживания ксенобиотика. 5. Образование новых штаммов бактерий в результате обмена генетической информацией между членами сообщества (перенос плазмид). В бактериальных клетках наряду с хромосомной ДНК содержится небольшая кольцевая молекула ДНК, называемая плазмидой. Плазмиды имеют различную молекулярную массу (от 10° до 200-10°) и могут содержать информацию о структуре от одного-двух белков до 300 белков. Крупные плазмиды могут кодировать множество ферментов, в том числе целые ферментные — комплексы, осуществляющие десятки — последовательных реакций превращения исходного соединения. Из одной клетки плазмида может переноситься в другую клетку и внедряться в хромосомную ДНК. В результате образуется мутант (новый штамм) с новыми свойствами. Обмен генетической информацией может приводить к появлению в сообществе — микроорганизмов, — способных — осуществлять — биораспад ксенобиотика. Так, в одном из опытов в течение многих поколений выращивали смешанные непрерывные культуры разных видов бактерий рода Рзеийотопа5. Один ив видов мог расти на хлоркатехолах, а другой - обладал плазмидой ТОГ, несущей ген фермента бензолдиоксигеназы. На 4- хлорбензоате не мог расти ни один из видов. После длительного периода непрерывного культивирования в силу переноса плазмиды удалось получить мутант, способный к росту на 4-хлорбензоате. Видимо, первый вид, получив плазму ТОГ, приобрел способность к окислительному декарбоксилированию 4-хлорбензойной кислоты, а следовательно, и к росту на ней, ибо мог расти на хлоркатехоле, образующемся после декарбоксилирования 4-хлорбензоата. 6. — "Метаболическая атака" на субстрат. Члены — сообщества — осуществляют — биораспад — ксенобиотика совместными усилиями: К&ЖДЫЙ из членов синтезирует один или несколько 25