ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЗОНДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ИЗМЕНЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КАЛЬЦИЯ ПРИ ГЕНЕРАЦИИ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ У ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ |
2 | |
2011 |
научная статья | 577.37 | ||
208-214 | высшие растения, конфокальная микроскопия, Fluo-4/AM, динамика концентрации Ca |
Адаптирована методика загрузки Са |
![]() |
1 . Reddy A.S.N. Calcium: silver bullet in signaling // Plant Sci. 2001. V. 160. Р. 381-404. 2 . Wheeler G.L., Brownlee C. Ca2+ signalling in plants and green algae - changing channels // Trends Plant Sci. 2008. V. 13. № 9. Р. 506-514. 3 . Kader M.A., Lindberg S. Cytosolic calcium and pH signalling in plants under salinity stress // Plant Signalling and Behaviour. 2010. V. 5. № 3. Р. 233-238. 4 . Опритов В.А., Пятыгин С.С., Ретивин В.Г. Биоэлектрогенез у высших растений. М.: Наука, 1991. 213 с. 5 . Davies E. New functions for electrical signals in plants // New Phytol. 2004. V. 161. Р. 607-610. 6 . Trebacz K., Dziubinska H., Krol E. Electrical Signals in Long-Distance Communication in Plants // In: Communication in Plants. Neuronal Aspects of Plant Life / Еds. F. Baluska, S. Mancuso, D. Volkmann. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. Р. 277-290. 7 . Fromm J., Lautner S. Electrical signals and their physiological significance in plants <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17263772?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum> // Plant Cell Environ. 2007. V. 30. Р. 249-257. 8 . Пятыгин С.С., Опритов В.А., Воденеев В.А. Сигнальная роль потенциала действия у высших растений // Физиология растений. 2008. V. 55. № 2. C. 312-319. 9 . <http://www.invitrogen.com/site/us/en/home/References/Molecular-Probes-The-Handbook/tables/Parallel-performance-comparison-of-fluo-3-and-fluo-4-on-Mole- cular-Devices-FLIPR-system.html> 10 . Zhang W.H., Rengel Z., Kuo J. Determination of intracellular Ca2+ in cells of intact wheat roots: loading of acetoxymethyl ester of Fluo-3 under low temperature // The Plant Journal. 1998. V. 15. № 1. P. 147-151. 11 . Sang J., Zhang A., Lin F., Tan M., Jiang M. Cross-talk between calcium-calmodulin and nitric oxide in abscisic acid signaling in leaves of maize plants // Cell Research. 2008. V. 18. Р. 577-588. 12 . Воденеев В.А., Акинчиц Е.К., Орлова Л.А., Сухов В.С., Балалаева И.В. Регистрация изменений внеклеточного pH методом конфокальной микроскопии при генерации потенциалов возбуждения у высшего растения // Цитология. 2010. Т. 52. С. 549-554. 13 . Веселовский В.А., Веселова Т.В. Люминесценция растений. М.: Наука, 1990. 145 с. 14 . Рубин А.Б. Биофизика. T. 2. М.: Наука, 2004. 304 с. 15 . Кларксон Д. Транспорт ионов и структура растительной клетки. М.: Мир, 1978. 368 с. 16 . Воденеев В.А., Опритов В.А., Пятыгин С.С. Обратимое изменение внеклеточного рН при генерации потенциала действия у высшего растения Cucurbita pepo // Физиол. раст. 2006. Т. 53. № 4. С. 538-545. 17 . Stahlberg R., Robert E., Cleland, Elizabeth van Volkenburgh. Slow wave potentials - a propagating electrical signal unique to higher plants // In: Communication in Plants. Neuronal Aspects of Plant Life / Eds. F. Baluska, S. Mancuso, D. Volkmann. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. Р. 291-309. 18 . De Nisi P., Dell'Orto M., Pirovano L., Zocchi G. Calcium-dependent phosphorylation regulates the plasma-membrane H+-ATPase activity of maize (Zea mays L.) roots // Planta. 1999. V. 209. Р. 187-194. 19 . Julien J.L., Frachisse J.M. Involvement of the proton pump and proton conductance change in the wave of depolarization induced by wounding in Bidens pilosa // Can. J. Bot. 1992. V. 70. Р. 1451-1458. 20 . Rousset M., de Roo M., Guennec J.-Y., Pichon O. Electrophysiological characterization of tomato hypocotyls putative action potentials induced by cotyledon heating // Physiol. Plant. 2002. V. 115. Р. 197-203. |