Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

AktyalniProblemy-2010

.pdf
Скачиваний:
29
Добавлен:
19.03.2015
Размер:
7 Мб
Скачать
☆

360

Experimental Botany

0,02 мкмоль/хв) та в 2,2 рази вищою ніж в капусті 2008 року сорту «Іюльська» (0,37 ± 0,02 мкмоль/хв);

2)вміст аскорбату в капусті сорту «Тарас F1» (2,12 ± 0,03 ммоль/кг) є в 1,72 рази вищим, ніж «Іюльської» (1,23 ± 0,07 ммоль/кг), а в листках капусти 2008 року є на грані чутливості методу;

3)показники рівня МДА є вищими в листах капусти сорту «Тарас F1» (МДА0

=30,74 ± 1,90мкмоль/кг, МДА1,5 = 8,87 ± 1,61 мкмоль/кг, ∆МДА = -72,17 ± 3,88 %),

порівняно з сортом «Іюльська» (МДА0 = 17,09 ± 0,66 мкмоль/кг, МДА1,5 = 3,63 ±

0,45 мкмоль/кг, ∆МДА = -78,39 ± 2,91 %). Для капусти урожаю 2008 року МДА0 =

28,99 ± 1,37 мкмоль/кг, МДА1,5 = 38,99 ± 1,79 мкмоль/кг, ∆МДА = +36,06 ± 5,81 %.

Висновки: 1) стійкість капусти до хвороб прямо пропорційно пов’язана з величиною антиоксидантного потенціалу; 2) активність каталази та вміст аскорбату значно вищий у стійких до хвороб сортів капусти; показники збільшуються у напрямку до центру качана; річне зберігання значно знижує активність антиоксидантів; 3) капуста врожаю 2009 року має -∆МДА, отже потужний антиоксидантний статус; річне зберігання робить приріст МДА позитивним, зменшуючи загальний запас антиоксидантів.

ЛІТЕРАТУРА

Колупав Ю.Е. Активне формы кислорода в растениях при действии стрессоров: образование и возможные функции // Вісник Харківського національного аграрного університету:

Серія біологія. – 2007. – № 3 (12). – С. 6-26.

Костюк В.А. Биорадикалы и биоантиоксиданты / В.А. Костюк., А.И. Потапович. –

Мн.: БГУ, 2004. – 179 с.

Цебржинский О.И. Некоторые аспекты антиоксидантного статуса // Физиология и патология перекисного окисления липидов, гемостаза и иммуногенеза. – Полтава, 1992. – С. 120-155.

Оценка воздействия низкоэнергетического микроволнового поля на качество семян рапса (Brassica napus L.) при их хранении в контролируемых условиях

КАЛАЦКАЯ Ж.Н.

ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси» ул. Академическая, 27, г. Минск, 220072, Беларусь

e-mail: kalatskayaj@mail.ru

Известно, что электромагнитное излучение микроволнового диапазона вызывает заметные сдвиги в физиологических реакциях живых организмов. Однако эффект, оказываемый микроволновой обработкой на семена и его последействие на формирующиеся растения, пока полностью не выяснен (Aladjadjiyan, 2002). Цель работы – исследовать воздействие различных режимов микроволнового поля на энергию прорастания и всхожесть семян ярового рапса сорта Антей и озимого рапса сорта Лидер при их хранении в контролируемых оптимальных и неблагоприятных условиях. Источник излучения – микроволновое поле 3-см диапазона (от 8 до 12 ГГц). Партию семян подвергали действию электромагнитного излучения трех режимов, с условным обозначением А, Д и Ж, которые отличались временем излучения, от 2 до 5

Експериментальна ботаніка

361

минут. После микроволнового воздействия одну часть семян хранили при +8 °С, другую часть использовали в тесте на ускоренное старение семян – устойчивость к высокой температуре и влажности воздуха (Hampton et al., 1995; Алексейчук и др., 2005). Энергию прорастания и всхожесть семян оценивали после 1-го и 2-х месяцев хране-

ния по ГОСТ 12038-084.

Воздействие микроволнового поля в режимах А и Д вызвало незначительное увеличение скорости прорастания и всхожести семян озимого рапса сорта Лидер и не оказало достоверного влияния на данные показатели у семян ярового рапса сорта Антей, хранившиеся в благоприятных условиях в течение 1-го месяца. Обработка семян в режиме Ж оказала слабое угнетающее действие на всхожесть семян сорта Антей. Однако у обоих сортов после 2-х месяцев хранения в благоприятных условиях не обнаружили достоверных различий между контролем и вариантами с обработкой электромагнитным полем. Значительное снижение энергии прорастания (до 75,0 % после 1-го месяца и до 69,5 % после 2-х месяцев у сорта Антей; до 70,5 % после 1-го месяца и до 56 % после 2-х месяцев у сорта Лидер) и всхожести рапса обоих сортов наблюдали у семян, подвергнутых ускоренному старению. В стрессовых условиях в контрольных вариантах практически в 2 раза увеличилось количество проростков с морфологическими отклонениями. Применение микроволнового поля в режимах А и Д позволило существенно замедлить деструктивные процессы, происходящие в семенах при их выдерживании в условиях повышенной влажности и температуры, и сохранить энергию прорастания после 1-го месяца хранения на уровне 80,5 % и 84,5 % у семян ярового рапса Антей и 78,5 % и 76,0 % у озимого рапса Лидер соответственно. После 2-х месяцев хранения у семян сорта Антей сохранение энергии прорастания на уровне 76,5 % и 72 % наблюдали при применении режимов А и Ж, а энергия прорастания семян из варианта с обработкой режимом Д достоверно не отличалась от контрольной. У озимого рапса сорта Лидер поддержанию энергии прорастания на уровне 63,0 % и 66,0 % способствовало воздействие режимов А и Д.

Таким образом, применение низкоэнергетического микроволнового воздействия в режимах А и Д на семена озимого рапса и в режиме А на семена ярового рапса обеспечивает сохранение их качества при хранении в оптимальных и неблагоприятных условиях, по крайней мере, в течение 2-х месяцев.

Выражаю благодарность Г.М. Войнову за обработку семян микроволновым полем и помощь в подборе стимулирующих режимов.

ЛИТЕРАТУРА

Алексейчук Г.Н., Ламан Н.А. Физиологическое качество семян сельскохозяйственных культур и методы его оценки. – Минск: Право и экономика, 2005. – 48 с.

Aladjadjiyan A., Ylieva T. Influence of stationary magnetic field on the early stages of the development of tobacco seeds (Nicotiana tabacum L.) // Journal of Central European Agriculture (online). – 2003. – 4, № 2. – С. 132-138.

Handbook of vigour test methods / Eds. J.G. Hampton, D.M. TeKrony. ─ Zurich, Switzerland: ISTA Vigour Test Committee, 1995. ─ 120 p.

362

Experimental Botany

Влияние брассиностероидов на рост и развитие некоторых сортов тюльпанов (Tulipa L.)

КАЛЕНЧУК Т.В.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», лаборатория интродукции и селекции орнаментальных растений ул. Сурганова, 2в, г. Минск, 220012, Беларусь

e-mail: chrysanthemum@list.ru

Стероидные гормоны растений – брассиностероиды, к которым относится эпибрассинолид (ЭБ), гомобрассинолид (ГБ) и др., – интенсивно исследуемая группа полифункциональных биорегуляторов. Данные препараты применяются в качестве регулятора роста (Khripach, Zhabinski, de Groot, 2000), антистрессового фактора (Медведев, 2004) и средства защиты растений от болезней (Khripach, Zhabinski, 2003). Поэтому исследование различных аспектов физиологического действия брассиностероидов становится весьма актуальным в декоративном цветоводстве, так как способствует расширениюнаших представленийо механизмах действия данных фитогормонов.

Исследования проведены на базе Центрального ботанического сада НАН Беларуси на репродукционных участках. Объектами исследования служили 9 сортов тюльпанов из 4 садовых классов: Дарвиновы гибриды, Бахромчатые, Т. Фостера, Махровые поздние. Схема опыта включала 4 варианта (контроль, ЭБ – 10-5 М, 10-7 М, 10-9 М) для сортов Kauliget, Lefebers Memory, Fringed Apeldoorn и 4 варианта (контроль, ГБ – 10-5 М, 10-7 М, 10-9 М) для сортов Olympiada-80, Lelde, Bienvenue, Purissima, Ognik, Miranda в 3-х повторностях. В посадках использовались луковицы второго разбора по 10 посадочных единиц в один ряд, длиной 1 м. Растения обрабатывались растворами методом опрыскивания наземных вегетативных органов до полного смачивания листовой поверхности в период бутонизации. Во всех вариантах опыта контроль обрабатывался дистиллированной водой. Были сняты следующие морфометрические показатели по каждому сорту: высота растения, высота бокала, ширина и длина верхнего и нижнего листа. Измерения проводились в стадии массового цветения каждого изучаемого сорта.

В результате проведенных исследований была дана оценка эффективности применения фитогормонов на культуре тюльпанов. Установлено, что по всем параметрам опытные растения достоверно были больше контрольных, за исключением ЭБ

иГБ (10-5 М). Препараты в данной концентрации не проявили достоверного рост-

стимулирующего эффекта. Наилучший результат на всех объектах отмечен при применении ЭБ 10-7 М и ГБ 10-9 М, эффект от этих обработок превысил контроль на 28-46

и23-44 % соответственно, по параметру высоты растения, по высоте бокала на 26-35

и22-40 %, по ширине верхнего листа – 24-55 и 30-50 %, по длине верхнего листа – 3045 и 28-44 %, по ширине нижнего листа – 36-45 и 37-54 %, по длине нижнего листа –

22-30 и 24-30 %. Таким образом, нами определены и рекомендованы для применения на культуре тюльпанов следующие концентрации брассиностероидов: ЭБ 10-7 М и ГБ 10-9 М, для повышения декоративных качеств растений.

ЛИТЕРАТУРА

Медведев С.С. Физиология растений. – СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-т, 2004. – 336 с.

Експериментальна ботаніка

363

Khripach V.A., Zhabinski V.N., de Groot A.E. Brassinosteroids. A New Class of Plant Hormones. – N. Y.: Acad. Press., 2000. – P. 236-240.

Khripach V.A., Zhabinski V.N., Khripach N.V. New practical aspects of brassinosteroids and results of their ten-year agricultural use in Russia and Belarus. Brassinosteroids // Eds. Hayat S. and Ahmad A. – Kluwer Academic Publishers (the Netherlands), 2003. – 189 р.

Влияние фитогормонов на рост и развитие некоторых сортов роз (Rosa L.) в Беларуси

КАЛЕНЧУК Т.В.

ГНУ«Центральный ботанический сад НАН Беларуси», отдел интродукции и селекции орнаментальных растений ул. Сурганова, 2в, г. Минск, 220012, Беларусь

e-mail: chrysanthemum@list.ru

Управление ростом и развитием растений при помощи регуляторов роста растений приобретает актуальное значение, так как позволяет существенно повысить урожайность, качество и стрессоустойчивость растений при неблагоприятных условиях выращивания (Пономаренко, 2003). Брассиностероиды, такие как эпибрассинолид (ЭБ) и гомобрассинолид (ГБ), являются относительно новым классом фитогормонов, имеющих важное значение для нормального роста и развития растений (DeYoung, Clark, 2001). Применение данных препаратов для повышения декоративности и устойчивости растений к заболеваниям представляет интерес и в цветоводстве.

Исследования проводили в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси в закрытом грунте. Для опыта были взяты 2 сорта роз Cyclamen (получен из ГБС в 1965 г.) и Green Ice (получен из Каунаса в 1994 г.). Обрабатывали препаратами одно-

летние черенки, высаженные по 1 в горшки V= 0,5 л. Схема опыта включала 4 варианта (контроль, ЭБ – 10-7 М, 10-9 М, 10-11 М) для сорта Cyclamen и 4 варианта

(контроль, ГБ – 10-7 М, 10-9 М, 10-11 М) для сорта Green Ice. Каждый вариант был представлен 10 растениями и в 3-кратной повторности. Растения обрабатывались водными растворами методом опрыскивания наземных вегетативных органов до полного смачивания листовой поверхности, дважды с интервалом 1 месяц. Морфометрические параметры измеряли перед каждой обработкой и в период цветения.

В результате работы, были получены следующие данные. Достоверные различия на 5 % уровне значимости наблюдаются по параметру высоты побега на всех этапах опыта. После повторной обработки показатели остаются прежними, т. е. больше контроля на 63 %. Наиболее эффективной для роз сорта Cyclamen является концентрация ЭБ 10-9 М, аналогичная ситуация наблюдается и на измерениях генеративной части растений (кол-во бутонов на 61 % и диаметр цветков на 47 % больше чем в контроле). Для сорта Green Ice наилучший результат дает обработка ГБ 10-9 М, эффект превысил контроль на 44 % по параметру высоты растения, по количеству бутонов на 47 % и по диаметру цветка на 23 % соответственно.

На основании результатов эксперимента можно сделать вывод, что при использовании БАВ группы брассиностероидов на культуре роз преимущество имеет

364

Experimental Botany

эпибрассинолид и гомобрассинолид с концентрацией 10-9 М. Стоит также отметить, что основным показателем физиологической активности регуляторов роста на всех культурах является высота растения, а также здоровый внешний вид всех исследуемых культур в сравнении с контрольными. Исследуемые препараты соответствуют выше упомянутым требованиям и рекомендуются нами для использования в декоративном цветоводстве.

ЛИТЕРАТУРА

Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений. – Киев: Институт биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины, 2003. – 319 с.

DeYoung B.J., Clark S.E. Signaling through the CLAVATA1 Receptor Complex // Plant Mol. Biol. – 2001. – 46. – P. 505-513.

Выращивание сеянцев ели колючей (Picea pungens Engelm.) в условиях открытой гидропоники на Араратской долине

КАРАПЕТЯН А.М.

Институт проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна НАН РА Норагюх, 108, г. Ереван, 0082, Армения

e-mail: hydrop@netsys.am

В озеленении городов важное место занимают xвойные древеснокустарниковые породы, которые обладают не только высокой декоративностью, но и выполняют важные санитарные функции. Особенным спросом, растущим с годами, пользуется ель колючая (Picea pungens Engel.) которая наряду с высокой устойчивостью к факторам внешней среды, является одним из наиболее декоративных видов, весьма подходящим для украшения ландшафтов (Ян Ван дер Неер, 2008).

С учётом вышесказанного, а также трудностей, связанных с выращиванием саженцев традиционным почвенным методом, в институте в 2008 году начались научные исследования по изучению фитотехнологии размножения и выращивания данного вида ели в гидропонических и почвенных условиях Араратской долины. Особое внимание при опытаx уделялось семенному размножению, с использованием семян из различных районов происxождения.

Опыты закладывались по схеме:

1.Перлит (частицы диаметром 1-3 мм);

2.Перлит + торф (1:1 в обьемном соотношении);

3.Черный вулканический шлак (частицы диаметром 1-5 мм);

4.Черный вулканический шлак + перлит (соотношение 1:1);

5.Почва + торф + перлит (соотношение 1:1:1);

6.Почва + торф (соотношение 1:1) – контроль.

Растения подпитывались после массовой всxожести, с периода формирования семедольныx листьев (Овсепян и др., 2005), два раза в неделю питательным раствором Г.С. Давтяна, первые недели с концентрацией 0,5 N, а затем 1,0 N (Справочная …, 1980). Проводили фенологические наблюдения и биометрические измерения сеянцев.

Експериментальна ботаніка

365

Предварительные результаты исследований показали, что использованные разные наполнители различным образом влияют на всxожесть семян и в дальнейшем на интенсивность роста сеянцев. Высокую всxожесть семян (75-90 %) обеспечили варианты 1 и 2, что обусловлено особенностями водовоздушного режима. В варианте 2 интенсивность роста сеянцев оказалось в 1,3-2,2 раза выше, чем в другиx наполнителяx. В результате опытов выявлено очевидное превосxодство всеx вариантов опытов (за исключением черного вулканического шлака) над контрольным вариантом как по всxожести семян, так и по интенсивности роста сеянцев. Во всеx вариантах заражаемость сеянцев грибковыми заболеваниями была достаточно низкой, а в наполнителяx перлит и черный вулканический шлак вовсе не наблюдалась. Между тем, в почвенной среде грибковые заболевания часто являются серьезным препятствием в период размножения.

ЛИТЕРАТУРА

Овсепян А.А., Элоян С.С., Погосян Г.Ю. Востановление лесных массивов гидропоническими саженцами // Сообщения Института проблем гидропоники НАН РА. – 2005. – № 30. –

С. 42-48. (на арм. яз.)

Справочная книга по химизации сельского хозяйства. – М.: Колос, 1980. – С. 353-365. Ян Ван дер Неер. Все о самых популярных хвойных растениях. – СПб: СЗКЭО Крис-

талл, 2008. – С. 8-28.

Бактеризація як засіб підвищення продуктивності озимої пшениці

КАРЛОВА Г.Б., БОГДАН М.М., ТКАЧУК К.С.

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України вул. Васильківська, 31/17, м. Київ, 03022, Україна e-mail: Karlova_Anna@mail.ru

Бактеризація рослин фосфор-мобілізуючими бактеріями є одним із основних засобів оптимізації фосфорного живлення рослин. Ґрунтова мікрофлора завдяки високій швидкості розмноження і зміни популяцій залучає до біологічного кругообігу велику кількість елементів живлення, у тому числі й фосфор. Розклад фосфорвмісних сполук протікає за допомогою речовин, що екскретуються мікроорганізмами в процесі метаболізму, а також таких, які утворюються при розпаді їхньої біомаси. До них відносяться: полісахариди та їхні похідні, що утворюються при виділенні слизу (містять карбоксильні і фенольні групи), мінеральні та органічні кислоти, а також комплекс ферментів.

Здатністю перетворювати як мінеральні, так і органічні фосфорвмісні сполуки з вивільненням фосфору в оточуюче середовище володіють більшість мікроорганізмів. До них відносяться гриби й актиноміцети, спороутворювальні бактерії, представники неспороносних бактерій родів Pseudomonas, Micrococcus, Corinebacterium, Alcaligenes. Незважаючи на те, що мікроорганізми використовують фосфор перш за все для власних потреб і конкурують з рослинами, кількість доступного для рослин фосфору коливається, залежно від переважання процесу

366

Experimental Botany

поглинання чи вивільнення. Часто мікроорганізми вивільняють більше фосфору, ніж його потребують (Кудеярова, 1981; Патика, Токмакова, 2000; Суховицкая, 2005; Христенко, Маклюк, 2005; Токмакова, 2006). Крім того, мікробна біомаса, що може містити від 2,5 % до 24 % загального органічного фосфору, виступає додатковим резервом цього елементу. Мікроорганізми ґрунту, що мобілізують фосфор, умовно поділяють на групи: перші – ті, що засвоюють важкодоступні мінеральні фосфати; другі – ті, що засвоюють лабільні фосфовмісні сполуки – фітин, нуклеїнові кислоти і лецитин. За сучасними уявленнями, процеси деструкції мінеральних фосфатів пов’язують головним чином із дією органічних кислот, особливо за високого вмісту органіки в ґрунті. Гетеротрофна мікрофлора ґрунту виділяє велику кількість цих кислот, починаючи з низькомолекулярних, і закінчуючи специфічними гумусовими кислотами. Різноманітні види бактерій продукують глюконову, оцтову, бурштинову, уронову, молочну та ін. кислоти (Суховицкая, 2005; Токмакова, 2006). У результаті діяльності мікроорганізмів у ґрунт вивільняється в доступній для рослин формі від 10 до 40 % P2O5 , що дає змогу знизити дози добрив, що вносяться під посів, приблизно на 25 % (Суховицкая, 2005). Тому використання мікробіологічних препаратів на основі фосфор-мобілізуючих мікроорганізмів є одним із перспективних напрямків оптимізації фосфорного живлення і потребує досконального дослідження.

В той же час, фізіолого-біохімічні основи впливу цього засобу на фосфорне живлення і продуктивність рослин вивчено недостатньо, особливо це стосується впливу бактеризації фосформобілізуючими бактеріями при вирощуванні зернових культур. У доповіді представлено дані щодо впливу бактеризації насіння мікробіологічним препаратом Альбобактерин, що містить фосфат-мобілізуючі мікроорганізми виду Acromobacter album на фотосинтетичну активність листків, урожай і білковість зерна, а також мікробіологічну активність ґрунту.

У дослідах з озимою пшеницею сорту Хуторянка отримано дані, що передпосівна обробка насіння Альбобактерином сприяла підвищенню інтенсивності фотосинтезу листків, вмісту в них фітогормонів зеатин-рибозиду та АБК. За цих умов відбувалося також зростання співвідношення між інтенсивністю фотосинтезу та дихання листків. Урожай зерна при цьому підвищувався на 18,2 %, а вміст в ньому білка на 0,8 % (в абсолютних величинах). Крім того, відмічено позитивний вплив бактеризації насіння пшениці на вміст асоціативних азотфіксаторів у ґрунті. Показано, що кількість їх зросла більше ніж в 2 рази. Очевидно, це відбувається внаслідок екскреції мікроорганізмів і залучення до біологічного кругообігу великої кількості поживних речовин, що і сприяє покращенню мікробіологічної активності ґрунту.

Таким чином, бактеризація насіння Альбобактерином сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу, вмісту фітогормонів і продуктивності рослин. Очевидно, головною передумовою цих змін є вплив бактеризації на мікробіологічну активність ґрунту.

ЛІТЕРАТУРА

Кудеярова А.Ю. Роль микроорганизмов в процессах трансформации фосфатов в по-

чвах // Агрохимия. – 1981. – № 11. – С. 135-144.

Патика В.П., Токмакова Л.М. Пошук мікроорганізмів для поліпшення фосфорного живленнякукурудзи// БюлетеньІнститутусільськогосподарськоїмікробіології. – 2000. – №6. – С. 56-57.

Суховицкая Л.А. Фосфатмобилизующие микроорганизмы и биофосфор в практике сельского хозяйства Беларусии // Збірник наукових праць Інституту землеробства Української академії аграрних наук (спецвипуск). – К.: ЕКМО, 2005. – C. 135-139.

Експериментальна ботаніка

367

Токмакова Л. Мікробні препарати на основі фосфатмобілізуючих бактерій у землеробстві // Пропозиція. 2006. – № 9. – С. 69-70.

Христенко С.І., Маклюк О.І. Фосфор у ґрунті і мікробіологічні процеси його перетворення // Збірник наукових праць Інституту землеробства Української академії аграрних наук

(спецвипуск). – К.: ЕКМО, 2005. – C. 161-165.

Влияние пероксида водорода на активность и термостабильность антиоксидантных ферментов Triticum aestivum L.

КАРПЕЦ Ю.В., КОЛУПАЕВ Ю.Е.

Харьковский национальный аграрный университет им. В.В. Докучаева п/о «Коммунист – 1», г. Харьков, 62483, Украина

e-mail: plant_biology@mail.ru

Эффект повышения теплоустойчивости растений может быть достигнут предварительным действием на них высоких температур (закаливание или акклимация) (Александров, 1985) и разнообразных экзогенных соединений, в частности пероксида водорода (Lopez-Delgado et al., 1998). Ранее нами было показано, что одноминутное воздействие температуры 42 °С на проростки пшеницы вызывало кратковременное повышение в них содержания пероксидов (Kolupaev et al., 2008) и последующее постепенное повышение активности и термостабильности каталазы, пероксидазы и супероксиддисмутазы (СОД) (Карпец, Колупаев, 2009). Данные эффекты закаливающей температуры нивелировались предварительной обработкой проростков антиоксидантом и ингибитором биосинтеза белка, что можно рассматривать как свидетельство участия АФК в индуцировании синтеза более термостабильных форм антиоксидантных ферментов. Возникает вопрос: может ли обработка растений экзогенным пероксидом водорода вызывать комплекс эффектов, идентичных действию закаливающих температур? В настоящей работе изучено влияние экзогенного пероксида водорода на теплоустойчивость проростов пшеницы, активность и термостабильности трех антиоксидантных ферментов корней – СОД, каталазы и пероксидазы.

Исследования проводили на 4-суточных этиолированных проростках Triticum aestivum L. сорта Донецкая 48. Проростки обрабатывали Н2О2 путем их погружения в100 мМ раствор на 1 ч. Условия обработки были выбраны на основании предварительных опытов. Активность и термостабильность ферментов, а также теплоустойчивость проростков оценивали через 24 ч после воздействия пероксида водорода.

Пероксид водорода вызывал повышение теплоустойчивости проростков. Через 24 ч после одночасовой обработки проростков пероксидом водорода отмечалось увеличение активности СОД и каталазы, в то же время активность пероксидазы снижалась. При этом под действием пероксида водорода происходило существенное повышение термостабильности пероксидазы и отмечалась тенденция к увеличению термостабильности СОД.

Полученные результаты дают основания рассматривать пероксид водорода (и, возможно, другие активные формы кислорода) в качестве ключевых посредников формирования теплоустойчивости растений. В то же время не все эффекты закалива-

368

Experimental Botany

ния и действия экзогенного пероксида на изученные антиоксидантные ферменты являются тождественными: воздействием экзогенного Н2О2 не удалось достичь повышения термостабильности каталазы, которое наблюдалось под влиянием закаливающей температуры (Карпец, Колупаев, 2009).

ЛИТЕРАТУРА

Александров В.Я. Реактивность клеток и белки. – Л.: Наука, 1985. – 318 с.

Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е. Ионол и циклогексимид нивелируют эффект повышения термостабильности антиоксидантных ферментов корней пшеницы после кратковременного закаливающего прогрева // Устойчивость организмов к неблагоприятным факторам внешней среды: Мат-лы Всеросс. научн. конф. – Иркутск, 2009. – С. 202-206.

Kolupaev Yu.Ye., Karpets Yu.V., Kosakivska I.V. The importance of reactive oxygen species in the induction of plants resistance to the heat stress // Gen. Appl. Plant Physiol. – 2008. – 34, № 3- 4. – P. 251-266.

Lopez-Delgado H., Dat J.F., Foyer C.H., Scott I.M. Induction of thermotolerance in potato microplants by acetylsalicylic acid and H2O2 // J. Exp. Bot. – 1998. – 49. – P. 713-720.

Цитогенетические особенности лиственниц Гмелина

(Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) и Каяндера (L. cajanderi Mayr)

в Восточной Сибири

1КВИТКО О.В., 2СЫЧЕВА Е.В.

1Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, лаборатория лесной генетики и селекции Академгородок, 50, стр. 28, г. Красноярск, 660036, Россия

e-mail: kvitko_olga@mail.ru

2Сибирский федеральный университет, кафедра лесоведения пр. Свободный, 79, г. Красноярск, 660041, Россия

e-mail: jenifer_2905@mail.ru

Лиственницы Гмелина (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.) и Каяндера (L. cajanderi Mayr) являются основными лесообразующими видами Восточной Сибири (Абаимов, Коропачинский, 1984). Несмотря на широкое распространение и экологическую значимость, генетическое разнообразие этих видов изучено недостаточно (Милютин, 2009). Цитогенетические и кариологические исследования являются составной частью изучения генетических ресурсов и необходимы для использования генофонда мирового разнообразия хвойных.

Целью работы являлось изучение кариотипа, выявление геномных и хромосомных мутаций. В качестве материала для исследований использовали семена L. gmelinii из Олекминского улуса (Западная Якутия), L. cajanderi из Мегино-Кангаласского и Таттинского улусов (Центральная Якутия). Предварительную обработку, фиксацию и окрашивание материала производили по стандартной методике (Муратова, 1995). Цитологический анализ проводили с помощью микроскопов МБИ-6, Микмед-6 и цифровой камеры-окуляра DCM 510.

Всего было исследовано 80 проростков L. gmelinii и 58 проростков L. cajanderi. Хромосомный набор обоих видов содержит 24 хромосомы (2n = 24). У

Експериментальна ботаніка

369

L. gmelinii выявлен высокий уровень миксоплодии: 36,5 % проростков содержали единичные клетки с измененным числом хромосом: 12, 26, 48. У L. cajanderi такие проростки (13,6 %) были обнаружены только в популяции из Мегино-Кангаласского улуса. Половина из них содержали тетраплоидные (2n = 48) клетки, остальные – анеуплоидные (2n = 25). Кариотип L. cajanderi содержит 6 пар метацентрических (I-VI), 2 пары интерцентрических (VII-VIII) и 4 пары субметацентрических (IX-XII) хромосом. Постоянные вторичные перетяжки локализованы в дистальных районах длинных плеч II, III и VII пар хромосом, непостоянные – в медиальных районах длинных плеч IV и IX пар хромосом. Кариотип L. gmelinii близок к L. cajanderi, однако интерцентрические и субметацентрические хромосомы образуют одну группу (VII-XII) со сходными параметрами. Постоянные вторичные перетяжки содержат II и III пары хромосом, непостоянные – IV и VII пары. Частота встречаемости клеток с хромосомными перестройками у L. gmelinii составила 1,8 %, у L. cajanderi – 2,5 %. Полученные данные в целом соответствуют уровню естественного мутационного процесса, выявленному для других видов хвойных (Калашник, 2008). Были обнаружены хромосомные фрагменты, ацентрические кольца, кольцевые и дицентрические хромосомы. Такие аномалии задерживают клеточный цикл, приводят к потере генетического материала и формированию клеток с измененным числом хромосом.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (гранты № 09-04-98033 и 08-04-00034) и Интеграционного проекта СО РАН № 76.

ЛИТЕРАТУРА

Абаимов А.П., Коропачинский И.Ю. Лиственница Гмелина и Каяндера. – Новоси-

бирск, 1984. – 120 с.

Калашник Н.А. Хромосомные нарушения как индикатор оценки степени техногенного воздействия на хвойные насаждения // Экология. – 2008. – № 4. – С. 276-286.

Милютин Л.И. Лесные генетические ресурсы Сибири, их охрана и использование // Эколого-географические аспекты лесообразовательного процесса: Матер. Всеросс. конф. с участием иностранных ученых. – Красноярск, 2009. – С. 204-207.

Муратова Е.Н. Кариосистематика семейства Pinaceae Lindl. Сибири и Дальнего Востока: Автореф. дис. … докт. биол. наук. – Новосибирск, 1995. – 32 с.

Теплопродукция зеленой нитчатой водоросли Cladophora: новые подходы, результаты, вопросы

1КИСЕЛЕВА Е.Ю., 2СТОЛБОВ А.Я., 2ШАДРИН Н.В.

1Севастопольский национальный технический университет, кафедра физики ул. Университетская, 33, г. Севастополь, 99053, Украина

e-mail: kiselyova@bk.ru

2Институт биологии южных морей НАН Украины, отдел физиологии животных и биохимии пр. Нахимова 2, г. Севастополь, 99011, Украина

e-mail: snickolai@yandex.ru

Виды рода Cladophora могут массово развиваться в пресных, солоноватоводных, морских и гиперсоленых водоемах, нередко создавая донные или плавучие маты.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]