<<
>>

8.3. Активность митохондриальной СОД у растений в условиях гипоксии и среды СО2

Как уже было отмечено ранее [59], содержание АФК в клетках регулируется соотношением процессов их образования и детоксикации. В связи с этим в дальнейших опытах было проведено определение активности одного из антиоксидантных ферментов СОД в условиях кратковременной гипоксии и СО2 - среды.

В митохондриях растений супероксиддисмутаза представлена изоформой, содержащей в активном центре атом марганца (Mn- СОД) [6, 199].

Как видно из данных, представленных в таблице 9, активность митохондриальной Mn-СОД у неустойчивых к гипоксии проростков гороха была на уровне контрольных растений в первые часы действия газовых сред, и возрастала почти вдвое при суточной экспозиции. У среднеустойчивых проростках сои активность митохондриальной супероксиддисмутазы значительно повышалась уже на ранних сроках экспозиции у растений как при гипоксии, так и в СО2 - среде. Однако к концу опыта она падала, но была еще значительной у растений, находящихся в условиях СО2 - среды. В проростках кукурузы активность митохондриальной супероксиддисмутазы также менялась. Она через 6 часов гипоксии возрастала в 1,5 раза, но затем к концу опыта начинала снижаться. В СО2 - среде активность фермента возрастала с 6 часовой экспозиции, и до конца опыта достигая 146 % от уровня аэрируемых растений.

Влияние гипоксии и СО2 - среды на активность супероксиддисмутазы в митохондриях растений гороха, сои и кукурузы
вариант горох соя кукуруза
Удел. активность % от Удел. активность % от Удел. активность % от
(мкМоль/ мгбелка) контроля (мкМоль/ мгбелка) контроля (мкМоль/ мгбелка) контроля
3 часа
воздух 0,171 ± 0,005 100 0,101 ± 0,008 100 0,127 ± 0,004 100
гипоксия 0,187 ± 0,040 109 0,308 ± 0,011 305 0,137 ± 0,023 108
СО2 - среда 0,123 ± 0,020 72 0,307 ± 0,004 304 0,131 ± 0,016 103
6 часов
воздух 0,167 ± 0,015 100 0,478 ± 0,060 100 0,191 ± 0,003 100
гипоксия 0,170 ± 0,010 102 0,470 ± 0,050 98 0,280 ± 0,020 147
СО2 - среда 0,205 ± 0,030 122 0,280 ± 0,035 59 0,230 ± 0,040 122
24 часа
воздух 0,088 ± 0,020 100 0,120 ± 0,009 100 0,083 ± 0,009 100
гипоксия 0,141 ± 0,020 160 0,132 ± 0,010 110 0,100 ± 0,008 121
СО2 - среда 0,164 ± 0,020 186 0,247 ± 0,025 228 0,121 ± 0,001 146

Можно предположить, что митохондриальная Mn-СОД вносит значительный вклад в регуляцию содержания супероксидного анион­радикала в условиях гипоксии, особенно у неустойчивых проростков гороха. Однако увеличение активности Mn-СОД в митохондриях растений гороха не могло сдержать накопления в них активных форм кислорода, в частности супероксидного радикала и пероксида водорода, в отличие от более устойчивых проростков сои и кукурузы, где содержание их существенно падало после возрастания к концу опыта параллельно с увеличением активности СОД.

<< | >>
Источник: Бердникова Ольга Сергеевна. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОКСИИ И СРЕДЫ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 НА ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В КЛЕТКАХ РАЗЛИЧНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ. 2016

Еще по теме 8.3. Активность митохондриальной СОД у растений в условиях гипоксии и среды СО2:

  1. Бердникова Ольга Сергеевна. ВОЗДЕЙСТВИЕ ГИПОКСИИ И СРЕДЫ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СО2 НА ОБРАЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА В КЛЕТКАХ РАЗЛИЧНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ, 2016
  2. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ
  3. Влияние условий среды
  4. IV. ПУТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ
  5. 4.4.2. Динамика активности имаго оводов рода Gasterophilus в зависимости от летних погодных условий
  6. 9.1. Корреляции когнитивных характеристик испытуемых с разной степенью родства и сходства условий среды
  7. РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА ДЕЙСТВИЕ СРЕДЫ
  8. ИНДИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ ПО РАСТЕНИЯМ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ
  9. Устойчивость растений к неблагоприятным условиям
  10. РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  11. Комнатные растения-индикаторы микроклиматических условий дома
  12. эмиссия со2
  13. РОЛЬ КАЛИЯ В УСВОЕНИИ АММИАКА И В ОБРАЗОВАНИИ АКТИВНЫХ ФОРМ УГЛЕВОДОВ В РАСТЕНИИ [21]