Table of Contents Table of Contents
Previous Page  268 / 512 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 268 / 512 Next Page
Page Background

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