ВЛИЯНИЕ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ RANA RIDIBUNDA (PALL.) НА РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ HORDEUM VULGAREL.

Раздел

Экология

Название

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ RANA RIDIBUNDA (PALL.) НА РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ HORDEUM VULGAREL.

Авторы

Валуев В. А., к. б. н, доцент, Генеральный директор Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий (ИЭЭБИТ), г. Уфа, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., Загорская В. В., Руководитель научно-исследовательского отдела ИЭЭБИТ, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

Книсс В. А., д. б. н., доцент, Директор отдела образовательных технологий ИЭЭБИТ, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

Назаров В. С., научный сотрудник ИЭЭБИТ, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.,

Хабибуллин В. Ф., к. б. н., доцент, Директор отдела аналитических исследований и экологической экспертизы ИЭЭБИТ, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Аннотация

Экспериментально изучено воздействие выделяемых озерной лягушкой Rana ridibunda экзометаболитов на развитие корневой системы и побегов ячменя Hordeum vulgare. Зерна ячменя проращивали, используя растворы экзометаболитов пяти разных концентраций: от 0,01 до 100 %; контролем служила водопроводная вода. Выяснено, что выделяемые озерной лягушкой в состоянии покоя в зимний период биологически активные вещества угнетающе воздействуют на зерно ячменя, понижая его всхожесть, развитие корневой системы и рост побегов. При увеличении светового дня и температуры — наоборот, они начинают действовать на его развитие как стимулирующее средство. Показано отсутствие прямой связи между концентрацией метаболитов и их влиянием на растение: наиболее активно и положительно на развитие корневой системы и побегов ячменя влияет разбавленная в 10 тысяч раз исходная жидкость.

Ключевые
слова

лягушки, Rana ridibunda, кожные секреции амфибий, экзометаболиты, проростки ячменя, рост.

Библиографический список

1. Пястолова О. А. Влияние экзометаболитов на раннее развитие амфибий // Эколого-физиологи- ческие исследования в природе и эксперименте. — Фрунзе. — 1977. — С. 150.

2. Сурова Г. С. Влияние группы на темпы роста и развития головастиков Rana temporaria и пластичность онтогенеза // Зоол. журн. — 1982. — Т. 61. — № 5. — С. 726—733.

3. Шварц С. С., Пястолова О. А., Добринская Л. А., Рункова Г. Г. Эффект группы в популяциях водных животных и химическая экология. М.: Наука. — 1976. — 151 с.

4. Геворкян В. С. Воздействие экзометаболитов на позвоночных, на примере лягушки травяной Rana temporaria // Альманах Пространство и Время. 2012. — Т. 1. — № 1. Спец. выпуск «Система планета Земля». — C. 1—10.

5. Gibble R. E., Baer K. N. Effects of atrazine, agricultural runoff, and selected effluents on antimicrobial activity of skin peptides in Xenopus laevis // Ecotoxicol. and Environ. Safety. — 2011. — Vol. 74 (4). — P. 593—599.

6. Morton, C. O., S. C. Dos Santos & P. Coote. An amphibian-derived, cationic, alpha-helical antimicrobial peptide kills yeast by caspase-independent but AIF-dependent programmed cell death // Mol. Microbiol. — 2007. — Vol. 65. — P. 494—507.

7. Conlon, J. M., J. Kolodziejek & N. Nowotny. Antimicrobial peptides from ranid frogs: taxonomic and phylogenetic markers and a potential source of new therapeutic agents // Biochim. Biophys. — 2004. — Acta 1696. — P. 1—14.

8. Mechkarska, M., Attoub, S., Sulaiman, S., Pantic, J., Lukic, M. L., Michael Conlon, J. Anti-cancer, immunoregulatory, and antimicrobial activities of the frog skin host-defense peptides pseudhymenochirin- 1Pb and pseudhymenochirin-2Pa // Regulatory Peptides. — 2014. — Vol. 194—195. — P. 69—76.

9. Nascimento A. C. C., Fontes W., Sebben A., Castro M. S. Antimicrobial peptides from anurans skin secretions // Protein and Peptide Letters. — 2003. — 10 (3). — P. 227—238.

10.       Keymanesh K., Soltani S., Sardari S. Application of antimicrobial peptides in agriculture and food industry // World J. Microbiol. and Biotech. — 2009. — Vol. 25 (6). — P. 933—944.

11.       Ponti, D., Mangoni M. L., Mignogna G., Simmaco M., Barra, D. An amphibian antimicrobial peptide variant expressed in Nicotiana tabacum confers resistance to phytopathogens // Bioch. J. — 2003. — Vol. 370 (1). — P. 121—127.

12.       Валуев В. А. Влияние экзометаболитов озерной лягушки Rana ridibunda на обработанное 0,1 % хлором зерно пшеницы // Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития «2013» / Сб. науч. тр. SWorld. — Одесса. — 2013. — Т. 38. — № 1. — С. 38—40.