XI Съезд Русского ботанического общества
через капроновый фильтр. Модуль упругости корня и гидравлическую проводимость мембран корневых
клеток рассчитывали по изменениям диаметра корня в ответ на малые импульсы наружного осмотического
давления. Диаметр корня регистрировали с помощью датчика малых перемещений, подвижную площадку
которого устанавливали на горизонтально лежащий в кювете корень в зоне роста (1—10 мм от кончика).
Пероксидазную активность также оценивали для одно сантиметровых кончиков корней, гомогенизируя их
на холоду в ацетатном буфере с последующим центрифугированием и отбором проб для фотометрического
измерения активности гваякол-пероксидазы по скорости образования тетрагваякола в реакционной смеси
полученного экстракта с гваяколом и перекисью водорода.
В данных экспериментальных условиях мы наблюдали торможение накопления биомассы корней и побегов
в течение 1-2 суток после облучения побегов по сравнению с необлученньгм контролем. Скорость удлинения
основного корня в 1-2 сутки после УФ-В облучения побега снижалась до 4-8 мм
б
сутки, тогда как скорость
его удлинения в контроле составляла 15-17 мм в сутки. На третьи сутки после облучения скорость роста корней
и побегов восстанавливалась как по накоплению биомассы, так и по скорости удлинения основного корня. В
период торможения роста у опытных корней наблюдали увеличение объемного модуля упругости корней в 2
раза, снижение гидравлической проводимости мембран в 2 раза и 3-кратный рост активности гваякол-
пероксидазы. Подобные изменения параметров корней мы наблюдали ранее при действии на корни децимолярных
растворов соли или миллимолярных растворов перекиси водорода. Мы полагаем, что рост
г
отражает образование
окислительных сшивок между полимерами апопласта, а снижение Lp - окислительное повреждение мембран,
затрагивающее, в первую очередь, функционально важные для транспорта воды SH-группы белков. В сочетании
с данными по увеличению активности гваякол пероксидазы в зоне роста корней, эти результаты позволяют
сделать заключение об активации окислительного метаболизма в корнях, как одной из причин торможения
роста корней ячменя при УФ-В облучении побегов. Другой причиной может быть обнаруженный нами спад
осмотического давления на 0,1 МПа в корнях облученных проростков, по-видимому, связанный со снижением
оттока ассимилятов из облученных листьев. Логично предположить, что активация окислительного метаболизма
корней сопряжена с окислительным стрессом в листьях, развивающимся под действием УФ-В радиации.
Действительно, нам удалось показать, что аналогичные изменения г и Lp в корнях проростков ячменя можно
вызвать, втирая в листья раствор салицилата. Представляется вероятным, что ‘‘передача сигнала” от листа к
корню осуществляется по флоэме, однако, вопрос о природе сигнальных молекул остается открытым.
ЛИТЕРАТУРА
Mackerness S.A., Surpius S. Linn, Brian J.R., Brian T
Effects of supplementary ultraviolet-B radiation on photosynthetic
transcripts at different stages of leaf development and light levels in pea 2. (
Pisum sativum
L.). Role ofActive Oxygen Species and
Antioxidant Enzymes // Photochem. Photobiol., 1998. - V. 68, № 1. -P . 88-96.
Tyrrell R.M.
Repair of Genetic Damage Induced by UV-B (290-320 nm) Radiation // Stratospheric Ozone Reduction. Solar
Ultraviolet Radiation and Plant Life. Worrest R.C., Caldwell M.M. eds. Springer-Verlag. - Berlin, Heidelberg, 1986. - P. 139-149.
Чиркова ТВ,
Физиологические основы устойчивости растений. - СПб., 2002.-244 с.
TeramuraA.H., Perry
А/.С,
Lydon J., McIntosh MS, Summers E.G.
Effects of Ultraviolet-B Radiation on Plants During Mild
Water Stress. III. Effects on Photosynthetic Recovery and Growth in Soybean // Physiol. Plant., 1984. - V. 60, Xs 4. - P. 484-492.
Ктиторова И Н , Скобелева O.B., Шарова Е.И., Ермаков Е.И
. Перекись водорода как возможный посредник
в
снижении гидравлической проводимости корней пшеницы при солевом стрессе // Физиология растений, 2002. -Т. 49, № 3. -
С. 412-424.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ИЖИЗНЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
Слемнев Н. Н., Гунин П. Д.*, Цоож Ш**, Бажа С. Н.*, Микляева И. М.***,
Шереметьев С. Н,
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург
*
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, г. Москва
**Институт ботаники АН Монголии
,
г. Улаанбаатар
***Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
г.
Москва
В Монголии на изолированных низкогорных отрогах Северо-Западного Хэнтэя в островных лесах
на самой южной границе их распространения нами отмечено замещение антропогенно сведенных древостоев
на кустарниковые заросли из видов с разными эколого-биологическими свойствами
Amygdalus
266
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека