УРОВЕНЬ АТР ВО ФЛОЭМНОМ ЭКСУДАТЕ СТЕБЛЯ ВЫСШЕГО РАСТЕНИЯ ПОСЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ОЖОГ И ОХЛАЖДЕНИЕ |
1 | |
1999 |
БИОФИЗИКА |
научная статья | 577.37: 581.18 | ||
124-131 |
Биофизическим люциферин-люциферазным методом исследовано содержание АТР во флоэмном эксудате гипокотилей проростков тыквы при генерации вызванного ожогом вариабельного потенциала (ВП) и вызванного охлаждением потенциала действия (ПД) в интервале до 15 мин после распространения переднего фронта ВП и пика ПД. Электрофизиологически показано, что импульсный компонент переднего фронта ВП по форме и скорости распространения сходен с ПД. Обнаружено соответствие динамик изменения АТР в эксудате после ПД и после ВП. Высказано предположение о единой природе ПД и импульсного компонента ВП. Обсуждается значение обнаруженных сдвигов содержания АТР в восстановлении ионного гомеостаза после ПД и ВП и в осуществлении ПД/ВП-индуцированного адаптивного ответа - неспецифического повышения стрессоустойчивости растения. |
![]() |
1 . Ершов Ю. А., Мушкамбаров Н. Н. Кинетика и термодинамика биохимических и физиологических процессов. М., 1990. 2 . Климов С. В. Биоэнергетическая концепция устойчивости растений к низким температурам // Успехи совр. биол. 1997. Т. 117, вып. 2. С. 153-160. 3 . Лобов С. А. Адаптация процессов биоэлектрогенеза тканей проростка тыквы Cucurbita pepo при периодическом холодовом воздействии // Регуляция и управление в биосистемах: Сб. работ молодых ученых биол. ф-та ННГУ. Н. Новгород, 1998. 4 . Опритов В. А., Абрамова Н. Н., Ретивин В. Г., Павлова О. М. АТФ в соке ситовидных трубок Cucurbita pepo при распространении одиночной волны возбуждения // Передвижение веществ у растений в связи с метаболизмом и биофизическими процессами: Сб. науч. трудов / Горьковский ун-т. Вып. 7. Горький, 1976. С. 17-26. 5 . Опритов В. А., Пятыгин С. С., Ретивин В. Г. Участие электрогенного насоса возбудимой мембраны в формировании потенциала действия у высших растений // ДАН СССР. 1988. Т. 300, № 2. С. 466-468. 6 . Опритов В. А., Ретивин В. Г. О механизме распространяющегося возбуждения у высших растений // Физиология растений. 1982. Т. 29, вып. 5. С. 915-923. 7 . Плакс А. В., Юрин В. М. Два состояния интактного тонопласта клеток Nitellopsis obtusa // Биоэлектрогенез и транспортные процессы у растений: Межвуз. сб. Н. Новгород, 1991. С.47-51. 8 . Ретивин В. Г. Ионный механизм генерации потенциала действия в проводящих тканях стебля высшего растения: Автореф. дис. … канд. биол. н. М, 1988. 9 . Ретивин В. Г., Опритов В. А, Лобов С. А., Тараканов С. А., Худяков В. А. Модификация устойчивости фотосинтезирующих клеток к нагреванию и охлаждению после раздражения корней раствором КС1 // Физиология растений. 1999. Т. 46, № 5. С. 790-798. 10 . Ретивин В. Г., Опритов В. А., Федулина С. Б. Предадаптация тканей стебля Сucurbita pepo к повреждающему действию низких температур, индуцированная потенциалом действия // Физиология растений. 1997. Т. 44, № 4. С. 499-510. 1 11 . Цаплев Ю. Б., Зацепина Г. Н. Электрическая природа распространения вариабельного потенциала у традесканции // Биофизика. 1980. Т. 35, вып.4. С. 708-712. 1 12 . Pickard B. G. Action potentials in higher plants // Botanical Rev. 1973. V. 39, № 2. P. 172-201. 1 13 . Roblin G. Analysis of the variation potentials induced by wounding in plants // Plant and Cell Physiol. 1985. V. 26, № 3. P. 455-461. 1 14 . Stankovic B., Davies E. Both action potentials and variation potentials induce proteinase inhibitor gene expression in tomato // FEBS Lett. 1996. V. 390, № 3. P. 275-279. 1 15 . Toriama H. Observation and experimental studies of sensitive plants // Cytologia. 1962. V. 27, № 4. P. 431-442. 1 |