Loading...
«Цель нашей работы — определить, какие метаболические и биохимические изменения происходят в разных органах у табака при акклимации к длительному действию ионов меди. Как правило, в лабораториях изучают эффекты кратковременного действия, а в природе растения приспосабливаются к длительному стрессу. Особенность в том, что при, скажем так, коротких стрессовых условиях растения включают одни защитные механизмы, при долговременных — другие. Поэтому мы изучили более поздние реакции растений. Выяснили, как менялся спектр фенольных соединений, которые являются предшественниками лигнина», — рассказывает старший преподаватель кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Анастасия Тугбаева.
Знания о дополнительных механизмах и защитных реакциях при длительном стрессе помогут селекционерам выращивать стойкий картофель, томаты, баклажаны. Это актуально не только для России, но и для Бразилии, Чили, Китая, Австралии, где развита горнодобывающая промышленность и распространена загрязненность почв медью. Кроме того, к загрязнению почв медью приводит сельскохозяйственная деятельность — использование фунгицидов на основе меди. Такая проблема актуальна, к примеру, для сельскохозяйственных почв Франции и Италии.
«Результаты нашей работы можно использовать в защите растений и в селекции — мы подтвердили эффективность биохимических маркеров для выявления растений, устойчивых к стрессу. Также мы подтвердили универсальность механизма упрочнения (одревеснения) побегов растений в ответ на абиотический стресс», — дополняет доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.
Как поясняет биолог, растения часто испытывают стресс. Но в каких-то случаях они задействуют определенные механизмы и выживают либо не адаптируются и погибают.
В эксперименте биологи создали контролируемые стрессовые условия и проследили ответ табака на длительное воздействие медью. Исследовали влияние двух доз ионов меди — 100 и 300 мкм — на табак на протяжении 40 дней. После обработки количество меди в корне увеличилось в 23 и 26 раз соответственно, а в стебле и листьях — незначительно. При дозировке в 100 мкм в стебле и листьях количество меди увеличилось в 2 и 2,8 раза соответственно, а при дозировке в 300 мкм — 3 и 3,5 раза соответственно. При меньшей дозировке растение успешно приспособилось и даже слегка увеличило общую массу: высоту на 16 %, площадь листьев на 13 %. При большей дозировке у табака начал развиваться окислительный стресс, появились негативные явления, к которым растение не смогло приспособиться полностью.
«Исследования влияния различных стрессоров на растения крайне популярны сегодня. Проблемы загрязнения почв и повышение урожайности овощей и фруктов актуальны еще и в связи с растущим уровнем населения в мире. Поэтому мы в тренде физиологических исследований», — говорит Александр Ермошин.
Справка
Лигнин — это сложное полимерное соединение, которое содержится в клеточных стенках растений. Например, в коре деревьев содержание лигнина составляет 20–30 %. Благодаря этому деревья поддерживают вертикальное положение и могут эффективно противостоять внешним воздействиям — ветру, осадкам, вредоносным организмам. Табак — травянистое растение. У него усиление одревеснения клеточных стенок корня и стебля происходит в результате стресса.
Подписывайтесь на InScience.News в социальных сетях: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.