Эмбриология растений
семени имеют богатый полипептидный состав. У эндосперма насчитывается около 40 компонентов, с
наиболее выраженными группами основных компонентов в области 48-60; 37-39; 20-22 кДа. Качественный
полипептидный состав глобулинов как зародыша, так и эндосперма формировался на ранних этапах развития.
После 15 августа электрофоретический спектр глобулинов эндосперма оставался практически неизменным.
Различия между зародышем и эндоспермом состояли в том, что у глобулинов зародыша не обнаружено
заметного изменения мощности основных компонентов 48-60; 37-39; 20-22 кДа по стадиям развития. В
отличие от глобулинов альбумины как эндосперма, так и зародыша имеют три мощных компонента в области
67-94 кДа. Изменения по стадиям в случае альбуминов были выражены не столь рельефно, как у глобулинов.
Использование иммунохимического анализа позволяет проследить гомологичность белков
развивающегося зародыша и эндосперма в процессе эмбриогенеза. Показано, что на начальных этапах
формирования зародыша в образцах (когда физически невозможно выделить зародыш) уже присутствуют
основные компоненты, свойственные как белкам зародыша, так и эндосперма. Солерастворимые белки зародыша
зрелого семени в реакциях двойной иммунодиффузии характеризуются наличием двух основных и двух
минорных компонентов (Арефьева и др., 2000). Сходство белков зародыша и эндосперма проявляется по
одному мощному основному компоненту и одному минорному. Общий мощный компонент зародыша и
эндосперма не обнаруживается на ранних стадиях, а появляется к 5 августа. К концу второй декады августа
формируются не только основные, но и минорные компоненты.
Таким образом, на основании электрофоретических и иммунохимических исследований было
показано, что синтез белков инициируется на ранних стадиях развития зародыша, и основные из этих
белков постепенно накапливаются до высоких уровней в течение фазы созревания. Белки зародыша и
эндосперма практически сформированы к тому периоду, когда зародыш после активного роста и
дифференциации переходит в состояние покоя (к середине августа). Полученные нами данные согласуются
с результатами, полученными по
Picea glauca
(Misra, Green, 1991). Отмечена высокая степень
гармоничности, синхронности между стадиями эмбриогенеза сосны обыкновенной и молекулярными
событиями, связанными с биосинтезом и аккумуляцией белков в развивающемся семени.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект № 02-04-48093).
ЛИТЕРАТУРА
Арефьева Л.П„ Семихов В.Ф., Гринаги М.Н., Новожилова О.А., Махин П.В.
Иммунохимическое исследование рода
Pinus и его взаимоотношений с другими родами семейства
Pinaceae
Lindl// Бюл. ГБС,. 2000. - Вып. 179. - С. 126-132.
ДонскаяЛ.И., Данович К.Н.
Некоторые закономерности клеточной организации роста семяпочки сосны
Pinus syIvestris
L. Сообщение III. Ростовые процессы в зародыше // Онтогенез, 1977. - Т. 8, Лг° 5. - С. 497-508.
Misra S., Green M J
Developmental gene expression in conifer embiyogenesis and germination. II. Ciystalloid protein synthesis
in the developing embryo and megagametophyte ofwhite spruce
{Piceaglauca
[MoenchJ Voss.)//Plant Science, 1991. - V. 78. - P. 61-71.
Roberts D.R, Flinn B.S., Webb D. T, Webster F.B.
and
Sutton
B.CS.
Characterization of immature embryos of interior spmee by
SDS-PAGE and microscopy in relation to their competence for somatic embryogenesis//Plant Cell Reports, 1989. - Vol. 8. - P. 285-288.
МИКРОСПОРОГЕНЕЗ И КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
(PINUS SYL VESTR1S
L.) В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА
Носкова Н. Е., Третьякова И. Н., Медведева Н. Ю.*, Емельяненко К. С.**, Носков В. А.
Институт леса им. Сукачева СО РАН, г
.
Красноярск
*Сибирский государственный технологический университет,
г.
Красноярск
**Красноярский государственный университет, г. Красноярск
Загрязнение окружающей среды оказывает глубокое влияние на состояние лесных древесных видов,
и, прежде всего на генеративную сферу деревьев, ответственную за будущее потомство. Наиболее сильное
воздействие в условиях техногенного стресса испытывают мужские генеративные органы, что проявляется
в их аномальном развитии и низком качестве пыльцы (Tret’yakova, Bazhina, 2001; Носкова и др., 2002). Не
исключено, что возникающие аномалии пыльцевых зерен тесно связаны с особенностями формирования
пыльцы, особенно в период прохождения редукционного деления. В данной статье приводятся результаты,
полученные при изучении редукционного деления в микроспороцитах сосны обыкновенной, произрастающей
в условиях техногенного загрязнения вблизи г. Красноярска (п. Березовка) и фоновых древостоях
(Погорельский ОЭП - в 38 км и ст.Бадаложная - более 70 км от города).
В результате исследования было показано, что мейоз у сосны обыкновенной в условиях загрязнения
157
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека