Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.11.2019
Размер:
4.47 Mб
Скачать

1.11.4. Смерть растительной клетки

Смерть растительной клетки может наступать по двум причинам: внезапная (вынужденная) гибель от неблагоприятных внешних воздействий и запрограммированная гибель, определяемая онтогенезом растения. В качестве примера смерти клеток от внешних воздействий можно привести гибель тканей после воздействия экстремальных температур или атаки патогена. Типичными примерами запрограммированной гибели клеток являются смерть клеток при образовании ксилемы, при созревании плодов, при опадании листьев или при образовании листьев специальной формы (например, у монстеры).

По механизмам гибель клеток подразделяется на некроз и апоптоз. Принципиальные различия этих двух механизмов гибели клеток заключается в их воздействии на окружающие клетки и ткани. Апоптоз проходит «незаметно» для соседних клеток. Основная цель этого процесса – «разобрать» клетку на составные части и строительные материалы, которые потом можно будет использовать для метаболизма других клеток.

Таким образом, по причинам смерть клеток разделяется на запрограммированную в онтогенезе - PCD (от programming cell death) и вынужденную - от вешних воздействий. По типу гибели – на апоптоз (программную смерть) и некроз (внезапную смерть). PCD всегда проходит по типу апоптоза, тогда как вынужденная смерть может проходить как по типу апоптоза, так и некроза. Типичным примером вынужденной гибели клеток по типу апоптоза является смерть клеток в процессе реакции сверхчувствительности при инфекции. Таким образом, часто встречаемое в литературе отождествление PCD и апоптоза не совсем верно.

Апоптоз. Типичные признаки апоптоза - конденсация и дробление ядра, разрыв нити ДНК на олигонуклеосомные фрагменты, формирование апоптозных телец - мембранных структур, содержащих фрагменты ДНК. При этом цитоплазматическая мембрана остается интактной до образования апоптозных телец. В процессе апоптоза клетка резко уменьшается в объеме, протопласт съеживается, а мембрана приобретает складчатость. Далее разрыхляется хроматин. Наблюдается увеличение уровня ядерного гетерохроматина и перемещение его к краям ядра. Ядерная ДНК разрывается на фрагменты длиной приблизительно 50 тысяч пар оснований. В дальнейшем такие фрагменты под действием Са+-зависимой эндонуклеазы разрываются на олигонуклеосомные фрагменты длиною около 180 пар оснований. Апоптозные тельца с фрагментами ДНК мигрируют из центра клетки к ее периферии.

Признаки апоптоза у животных и растений сходны. Однако у животных апоптозные везикулы поглощаются соседними или специализированными клетками, такими как макрофаги. У растений фагоцитозу препятствует клеточная стенка

Важную роль в гибели как животных, так и растительных клеток по типу апоптоза играют митохондрии. Под воздействием сигналов клеточной гибели во внутренней мембране митохондрий образуются поры большого размера (через них могут проходить веществам с молекулярной массой до 1,5 кДа). Это ведет к быстрой деполяризации мембраны и потере ею электорхимического потенциала. Указанные процессы приводят к набуханию митохондриального матрикса и разрыву наружной мембраны митохондрии. Происходит высвобождение белков межмембранного пространства митохондрий, прежде всего цитохрома c, что является важным этапом апоптоза. Хлоропласты растений также могут принимать участие в непосредственном регулировании программируемой гибели растительных клеток. Возможно участие других мембранных структур, например тонопласта, в запуске апоптоза.

Некроз. При некрозе объем клетки значительно увеличивается. Изменяется проницаемость цитоплазматической и внутриклеточных мембран. Цитоплазма вакуолизируется. Повреждается тонопласт. Органеллы набухают и разрушаются. В дальнейшем мембраны разрываются, происходит дезинтеграция клетки. Остатки органелл лизируются. Содержимое клетки попадает в межклеточное пространство.

При некрозе не происходит активирования какой-либо генетической программы. Апоптоз, напротив, является результатом запуска определенной генетической программы. Показано участие в этом процессе ряда сигнальных систем. В частности, одной из основных сигнальных систем, учствующих в индукции и разворачивании апоптоза, является NADPН-оксидазная система. Стоит отметить, что многие компоненты этой системы у растительных и животных клеток достаточно близки. Мембранные белки NADPН-оксидазных содержат Са2+-связывающие области, что свидетельствует об участии Са2+ в этом процессе.

На молекулярном уровне основным признаком апоптоза является активация ряда протеаз, прежде всего каспаз. Каспазы представляют собой семейство эволюционно консервативных цистеиновых протеаз, которые специфически расщепляют белки по остаткам аспарагиновой кислоты. В настоящее время идентифицировано около десяти каспаз. Помимо активации каспаз, у растений выявлено возрастание активности сериновой и аспарагиновой протеаз, кальпаинов (Са2+-зависимых протеаз) и убиквитинов.

Протеазы образуют каскад взаимосвязанных протеолитических реакций. Протеазы последовательно активируют друг друга, участвуют в упорядоченной передаче сигнала апоптоза, могут являться компонентами единого протеазного комплекса.

В то же время, в клетке есть несколько механизмов, защищающих клетку от «случайного» самоуничтожения.

Во-первых, протеазы синтезируются в клетке в неактивной форме, их процессинг происходит за счет автолиза или протеолиза другими протеазами. Каспазы синтезируются в клетке в виде прокаспазы - неактивного мономера с молекулярной массой 30 - 50 кДа. Активные формы являются тетрамерами, содержащими две малых и две больших субъединицы. При процессинге от прокаспазы отделяется регуляторный N-концевой домен. Оставшаяся часть молекулы разделяется на большую (20 кДа) и малую (10 кДа), после чего происходит их ассоциация большой и малой субъединиц с образованием активной каспазы.

Во-вторых, протеазы обратимо взаимодействуют с эндогенными белковыми ингибиторами, образуя неактивные комплексы. Такие комплексы описаны для цистеиновых, Са2+-зависимых и ряда других протеаз. При действии различных индукторов апоптоза происходит диссоциация неактивных комплексов протеаза-ингибитор.

В-третьих, протеазы обычно являются компонентами специальных сигнальных систем. Путь передачи апоптозного сигнала состоит из цепочки: индукторы - рецепторы - адаптеры - каспазы первого эшелона - регуляторы - каспазы второго эшелона. Только полный набор компонентов, состоящий из рецептора, его лиганда, адаптера и прокаспазы формируют специфичный комплекс, в котором происходит активация каспаз. Этот комплекс носит название апоптосомы, или апоптозным шапероном.

До определенной стадии процесс апоптоза обратим. После активации каспазами первого эшелона каспаз второго эшелона процесс становится необратимым. Эти каспазы способны к самоактивации (автокатализу или автопроцессингу) и активируют фактор фрагментации ДНК на нуклеосомные фрагменты.