Влияние насаждений Pinus sylvestris L. на активность компонентов антиоксидантной системы у бобовых растений
- Авторы: Колмогорова Е.Ю.1, Цандекова О.Л.1
-
Учреждения:
- Институт экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН
- Выпуск: Том 9, № 2 (2020)
- Страницы: 73-77
- Раздел: Общая биология
- URL: https://bakhtiniada.ru/2309-4370/article/view/41924
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv202112
- ID: 41924
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье представлены результаты содержания некоторых компонентов антиоксидантной системы (аскорбиновой кислоты и пероксидазы) в листьях бобовых растений, произрастающих под насаждениями Pinus sylvestris, в течение вегетационного периода. Объектом исследований служили донник лекарственный и амория ползучая. Содержание аскорбиновой кислоты определяли титриметрическим методом, активность пероксидазы – методом спектрофотометрии. Активность компонентов антиоксидантной системы в листьях бобовых растений, произрастающих под насаждениями P. sylvestris, зависели от видовых особенностей и периода вегетации растений. Активность пероксидазы в течение вегетации в листьях амории ползучей выше, чем в листьях донника лекарственного. По мере роста и развития растений уровень пероксидазы возрастает. По содержанию аскорбиновой кислоты в листьях бобовых растений выявлена обратная зависимость. Исследуемые образцы характеризовались наименьшей вариабельностью по содержанию аскорбиновой кислоты, в сравнении с активностью пероксидазы. У донника лекарственного разрыв в изменчивости аскорбиновой кислоты уменьшался в 1,4 раза в сравнении с аморией ползучей. Наиболее тесная отрицательная связь у бобовых растений обнаружена между активностью пероксидазы и органическим веществом, подвижным фосфором; между пероксидазой и суммой поглощенных оснований отмечена положительная корреляция, что указывает на возможность использования полученных данных в качестве диагностических признаков состояния растений для мониторинга природных экосистем.
Ключевые слова
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Елена Юрьевна Колмогорова
Институт экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kolmogorova_elena@bk.ru
кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории рекультивации и биомониторинга
Россия, КемеровоОксана Леонидовна Цандекова
Институт экологии человека Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН
Email: zandekova@bk.ru
кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории рекультивации и биомониторинга
Россия, КемеровоСписок литературы
- Singh H.P., Kohli R.K., Batish D.R., Kaushal P.S. Allelopathy of gymnospermous trees // Journal of Forest Research. 1999. Vol. 4, is. 3. P. 245–254. doi: 10.1007/BF02762256.
- Mallik A.U. Allelopathy in forested ecosystems // Allelopathy in Sustainable Agriculture and Forestry. 2008. P. 363–386. doi: 10.1007/978-0-387-77337-7_19.
- Da Silva Rodrigues-Corrêa K.C., Halmenschlager G., Schwambach J., De Costa F., Germano Fett-Neto A. Dual allelopathic effects of subtropical slash pine (Pinus elliottii Engelm.) needles: leads for using a large biomass reservoir // Industrial Crops and Products. 2017. Vol. 1081. P. 113–120. doi: 10.1016/j.indcrop.2017.06.019.
- Уфимцев В.И., Стрельникова Т.О., Куприянов О.А. Структура живого напочвенного покрова в сосняках на техногенных элювиях Кузбасса // Вестник Томского государственного университета. Биология. 2018. № 44. С. 36–58. doi: 10.17223/19988591/44/3.
- Дэви С.Р., Прасад М.Н. Антиоксидантная активность растений Brassica juncea, подвергнутых действию высоких концентраций меди // Физиология растений. 2005. Т. 52, № 2. С. 233–237.
- Половникова М.Г., Воскресенская О.Л. Активность компонентов антиоксидантной защиты и полифенолоксидазы у газонных растений в онтогенезе в условиях городской среды // Физиология растений. 2008. Т. 55, № 5. С. 777–785.
- Гарифзянов А.Р., Горелова С.В., Иванищев В.В., Музафаров Е.Н. Сравнительный анализ активности компонентов антиоксидантной системы древесных растений в условиях техногенного стресса // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки. 2009. № 1. С. 166–178.
- Sheng-chun X., Yong-ping L., Jin H. et al. Response of antioxidant enzymes to chilling stress in tobacco seedling // Agricultural Sciences in Chin. 2010. Vol. 9. P. 1594–1601.
- Гусейнова И.М., Мамедов А.Ч., Султанова Н.Ф. Антиоксидантная система у инфицированных нановирусами бобовых растений [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6. – https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=4934.
- Цандекова О.Л., Неверова О.А., Колмогорова Е.Ю. Роль антиоксидантной системы в устойчивости сосновых насаждений в условиях породного угольного отвала // Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т. 15, № 3. С. 245–248.
- Колмогорова Е.Ю., Неверова О.А. Влияние некоторых компонентов антиоксидантной системы на устойчивость древесных растений, произрастающих в условиях породного отвала угольного разреза // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 9 (131). С. 61–65.
- Савич И.М. Пероксидазы – стрессовые белки растений // Успехи современной биологии. 1989. № 107, вып. 3. С. 406–417.
- Simova-Stoilova L., Demirevska K., Kingston-Smith A., Feller U. Involvement of the leaf antioxidant system in the response to soil flooding in two Trifolium genotypes differing in their tolerance to waterlogging // Plant Science. 2012. Vol. 183. P. 43–49. doi: 10.1016/j.plantsci.2011.11.006.
- Галибина Н.А., Целищева Ю.Л., Андреев В.П., Софронова И.Н., Никерова К.М. Активность пероксидазы в органах и тканях деревьев березы повислой // Ученые записки петрозаводского государственного университета. Серия Биология. 2013. № 4. С. 7–13.
- Berezina E.V., Brilkina A.A., Veselov A.P. Content of phenolic compounds, ascorbic acid, and photosynthetic pigments in Vaccinium macrocarpon Ait. dependent on seasonal plant development stages and age (the example of introduction in Russia) // Scientia Horticulturae. 2017. Vol. 21814. P. 139–146. doi: 10.1016/j.scienta.2017.01.020.
- Liso R., Tullio M.C.D., Ciraci S. Localization of ascorbic acid, ascorbic acid oxidase, and glutathione in roots of Cucurbita maxima L. // Journal of Experimental Botany. 2004. Vol. 55, № 408. P. 2589–259.
- Brauning H., Pahlich E., Muller D., Juger H.-J. Changes of the redox status of glutathione and ascorbate in leaves and apoplast of Phaseolus vulgaris cultivars under ozone stress // Phyton (Austria) Special Issue. 2005. Vol. 45. P. 293–297.
- Фазлиева Э.Р., Киселева И.С., Жуйкова Т.В. Антиоксидантная активность листьев Melilotus albus и Trifolium medium из техногенно нарушенных местообитаний среднего Урала при действии меди // Физиология растений. 2012. Т. 59, № 3. С. 369–375.
- Щемелинина Т.В., Сорокина А.А. Содержание аскорбиновой и органических кислот в траве донника лекарственного // Фармация. 2015. № 2. С. 22–24.
- Неверова О.А. Практикум по биохимии для студентов вузов. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. Кемерово, 2005. 69 с.
- Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П., Перуанский Ю.В., Луковникова Г.А., Иконникова М.И. Методы биохимического исследования растений. Л.: Агропромиздат, 1987. 430 с.
- Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1998. 324 с.
- Гамзиков Г.П. Агрохимия азота в агроценозах. Новосибирск: Новосиб. гос. аграр. ун-т, 2013. 790 с.
