ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РИЗОСФЕРЕ НА СОСТАВ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ТКАНЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

Abstract

 Проведено сравнительное исследование содержания свободных аминокислот в хвое и лубе ствола и корней 8-13- летнего самосева Pinus sylvestris L. в Центральной Сибири в естественных условиях и в опыте, имитирующем влияние длительно-сезонной или вечной мерзлоты, почвенной засухи и корневой гипоксии, сопутствующей заболачиванию, с целью выявления адаптивных изменений состава этих метаболитов в условиях стресса. Все виды стрессовых воздействий изменяют общее содержание свободных аминокислот в тканях различных морфологических частей дерева: охлаждение корневой системы вызывает депонирование свободных аминокислот в надземной части дерева, водный дефицит стимулирует накопление аминокислот в лубе корней, затопление снижает уровень аминокислот во всех тканях. Под действием различных стрессоров изменяется соотношение в группе аминокислот, метаболическим предшественником которых является глутаминовая кислота (-аминомасляная (ГАМК), пролин, аргинин, цитруллин и орнитин). Холодовой стресс в ризосфере вызвал накопление ГАМК в период оттаивания почвы в хвое и в стволе, но не в корнях. Умеренный дефицит влаги не оказал влияния на уровень ГАМК, затопление вызвало накопление ГАМК лишь в молодой хвое. Максимальные превышения над контролем отмечены для суммы аргинина и его метаболических предшественников цитруллина и орнитина. Группа этих соединений может рассматриваться как стрессовые метаболиты для сосны обыкновенной, но специфичность депонирования этих аминокислот при водном стрессе требует дополнительных доказательств. Поскольку аккумуляция пролина обнаруживается в отдельные сроки наблюдений в разных тканях под влиянием всех исследуемых стрессоров, специфичность пролина как индикатора водного стресса в тканях сосны обыкновенной спорна. Нарушение донорно-акцепторных связей в опыте с охлаждением приводит к накоплению аминокислот в лубе ствола, при засухе - в лубе корней.

Authors and Affiliations

N Sudachkova, I Milyutina, L Romanova

Keywords

Related Articles

POTATO RING ROT PATHOGEN DETECTION BY POLYMERASE CHAIN REACTION IN POTATO TUBERS

Bacterial ring rot caused by [i]Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus[/i] is a widespread disease of potato resulting in significant economic lost in agriculture and seed growing. A latent form of this infection ma...

Impact of exogenous salicylic acid on growth and ornamental characteristics of calendula (Calendula officinalis L.) under salinity stress

Application of salicylic acid (SA) as a phytohormone has been increased due to resistance to stresses such as salt stress. Pot experiments were conducted to determine the effect of exogenous salicylic acid application on...

Analysis of Hydrophilic Antioxidant Enzymes in Invasive Alien Species Parthenium hysterophrus Under High Temperature Abiotic Stress Like Conditions 

In order to gain insight into the biochemical basis of invasiveness of invasive alien species, in the present study the expression of antioxidant boiling stable proteins (peroxidase, SOD and catalase) was studied in Part...

Hemorrhagic Shock and Stress - Cause and Consequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Erythrocyte Aggregation 

Stress, being the general reaction of the organism to the physical and psychological effects, accompanies all the stages of somatic and psychic formation. Hemorrhagic shock occurring at blood loss appears to be a powerfu...

Effect of 24-Epibrassinolide on Lipid Peroxidation and Proline in three Brassica species under temperature stress

Abiotic stresses, such as temperature, drought and salinity are serious threats to agriculture. Temperature stress is the primary cause of crop loss worldwide, reducing average yields for most major crop plants. In prese...

Download PDF file
  • EP ID EP134016
  • DOI -
  • Views 128
  • Downloads 0

How To Cite

N Sudachkova, I Milyutina, L Romanova (2007). ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В РИЗОСФЕРЕ НА СОСТАВ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ТКАНЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ. Журнал стресс-физиологии и биохимии, 3(2), 4-14. https://europub.co.uk/articles/-A-134016