Table of Contents Table of Contents
Previous Page  104 / 392 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 104 / 392 Next Page
Page Background

Генетические ресурсы и интродукция

СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

МЕТОДАМИ БИОТЕХНОЛОГИИ

Р.К. Байбурина, А.А. Зарипова, Т.В. Жерновкова

Ботанический сад-институт УНЦ РАН, Уфа, Россия

Проблема сохранения генофонда лекарственных растений, в том числе редких и исчезающих, в настоящее

время становится актуальной в результате нерационального использования природных ресурсов, интенсивных

заготовок без учета рекомендуемых объемов, ухудшения экологической обстановки. В результате всего этого ес­

тественные фонды растительного сырья истощаются, в ряде случаев популяции некоторых видов исчезают, что

например, случилось в Башкортостане с родиолой иремельской.

Флора Башкортостана разнообразна ( произрастает более 120 видов лекарственных растений научной меди­

цины и 200 видов народной медицины, среди которых многие являются редкими. Башкортостан является одним

из основных заготовителей лекарственного сырья в России. Из 120 видов, апробированных научной медициной,

в республике используют от 37 до 60 видов (по данным профессора Е.В. Кучерова, 1979).

К категории полезных лекарственных растений, нуждающихся в рациональном использовании, заготовки ко­

торых запрещены и заросли их требуют абсолютной охраны, относится термопсис ланцетовидный; к категории

лекарственных растений, заготовки которых необходимо строго регламентировать, синюха голубая и валериана

лекарственная; к редким и нуждающимся в охране относится высокодекоративное и ценное лекарственное рас­

тение пион уклоняющийся (марьин корень). К группе редких растений относится и эндемик Урала родиола ире-

мельская, в настоящее время встречается редко на горах Иремель, Б. Ямантау, которые объявлены памятниками

природы (Красная книга Башкирской АССР, 1984).

Почти все виды лекарственных растений отличаются медленной регенерационной способностью в природных

условиях. Их надземная часть восстанавливается в течение 3-8 лет, корневища и корни возобновляются за 15-30

лет.

Для сохранения растительного генофонда наряду с использованием традиционных методов, таких, как созда­

ние специализированных заказников и резерватов местной лекарственной флоры, актуальным является массо­

вое размножение с использованием метода культуры клеток и тканей. Метод культуры in vitro применяется для по­

лучения ценных лекарственных веществ из каплусных и суспензионных культур. Клетки культивируемые in vitro,

могут служить в качестве дополнительного источника сырья при получении продуктов вторичного метаболизма,

имеющих широкое применение в медицинской, пищевой и парфюмерной промышленности (Калинин и др., 1980;

Бутенко, 1999).

Наиболее эффективным приемом метода культуры тканей является клональное микроразмножение, в основе

которого лежит реализация потенциальной способности растительных тканей образовывать множественное чис­

ло побегов под воздействием фитогормонов в соответствующих условиях культивирования (Катаева, Бутенко,

1983).

К основным преимуществам предлагаемых нами способов размножения с помощью культуры тканей относят­

ся: возможность получения генетически однородных копий особей природных суперклонов, а также ценного се­

лекционного материала в больших количествах в течение года; многократная мультипликация; сокращение сро­

ков получения укорененных растений; подготовка укоренившихся растений в условиях теплицы к началу вегета­

ции в открытом грунте; возможность выращивания посадочного материала независимо от времени года.

В лаборатории биотехнологии Ботанического сада-института УНЦ РАН в течение ряда лет разрабатываются и

используются технологии клонального микроразмножения ряда лекарственных растений. Созданный комплекс

из лабораторного помещения с ламинарными установками и приборами, термостатированной культуральной

комнаты, автоклавной, светоплощадки для получения растений-регенерантов, теплицами для доращивания реге­

нерантов, позволяет получать саженцы растений в короткие сроки.

Из саженцев регенерантов на территории Ботанического сада создаются маточные плантации ряда видов рас­

тений.

В лаборатории разработаны способы и технологии микроразмножения родиолы розовой и иремельской, ва­

лерианы лекарственной, синюхи голубой, термопсиса ланцетовидного, а также интродуцированных в условия

Башкортостана леспедецы двуцветной и левзеи сафлоровидной, находящие широкое применение в медицинской

практике.

Термопсис ланцетовидный — (Thermopsis lanceolata R. Br.) — многолетнее травянистое растение из семейст­

ва Fabaceae, относится к ценным лекарственным растениям. В качестве лекарственного сырья используют над­

земную часть растений, содержащую алкалоиды (термопсин, пахикарпин, метилцитизин, анагирин), флавоноиды,

сапонины, аскорбиновую кислоту, смолистые и дубильные вещества (Губанов И.А., 1976). В семенах содержатся

алкалоиды, в частности цитизин. Применяется в качестве отхаркивающего и возбуждающего дыхательный центр

средства.

Термопсис ланцетовидный произрастает на территории Башкортостана

в

Зауралье — в Баймакском, Абзели-

ловском и Учалинском районах, относится к абсолютно охраняемым лекарственным растениям и занесен в Крас­

ную книгу Башкирской АССР (1984). Крайне редко встречаются крупные популяции термопсиса, в основном он

представлен небольшими пятнами. В комплексе мероприятий, направленных на сохранение редких и исчезаю­

щих видов, должное место находит привлечение биотехнологических методов, что дает возможность эффектив­

ного и быстрого размножения.

Экспедиционные исследования в этих районах Башкортостана с описанием местообитаний, снятием биомор-

фологических параметров, а также проведенный химический анализ образцов (Абрамова Л.М., 1998) выявили по­

пуляцию термопсиса в Абзелиловском районе с более мощно развитыми растениями, с максимальным количест­

вом генеративных побегов и высоким содержанием алкалоидов. Семена, собранные у растений из этой популя­

ции, а также семена растений Баймакской популяции были использованы для изучения морфогенетического по­

тенциала в культуре in vitro.

102

Научная электронная библиотека ЦНСХБ