Харламова, М. Н. Флуоресценция РОВ и водные растения : монография / М. Н. Харламова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Мурм. аркт. гос. ун-т. - Мурманск : Мурманский арктический государственный университет, 2016. - 123 с. : граф., табл.

жет составлять до 50% от общего ассимилированного углерода (Максимо­ ва, Горская, 1980; Fogg, 1971). Было обнаружено, что максимальное коли­ чество гликолата в среде накапливается при использовании 2-3-суточных культур водорослей, находящихся в стадии начала экспоненциального рос­ та. На более поздних стадиях развития культур наблюдалось резкое сни­ жение способности клеток выделять гликолевую кислоту. Сходные резуль­ таты были получены на водорослях рода Chlorella (Максимова, Даль, 1975; Watt, Fogg, 1966; Hellebust, 1974). Выделение клетками Scenedesmus quad­ ricauda гликолата также максимально в начале экспоненциальной фазы роста культуры, а процесс накопления его в среде сопоставим с таковым у Chlorella (Максимова и др., 1999). Наличие гликолевой кислоты в среде необходимо для роста Nannochloris oculata. В нейтральной среде водоросли росли лишь после лаг-периода, во время которого появлялись небольшие количества этой ки° слоты. Видимо, она требуется для связывания С02в процессе фотосинтеза. Гликолат не использовался 39 видами водорослей ни на свету, ни в темно­ те в нейтральной или слабощелочной природной воде. Однако на свету 4 мг/л гликолевой кислоты более, чем в 1,5 раза стимулировали рост Ch. pyrenoidosa. Очевидно, на свету гликолат через глиоксилат превраща­ ется в глицин. Увеличение концентрации гликолевой кислоты в среде за­ держивало рост водорослей. При выяснении причин выделения гликолата в среду обнаружили, что в 5 штаммах Chlorella и Scenedesmus нет глико- лат-оксидазы, а серин образовывался не из гликолата, как у высших расте­ ний, а из 3-фосфоглицерата. Таким образом, неполный метаболизм глико­ лата в водорослях приводит к его выделению в среду (Барашков, 1972). В составе внеклеточных органических веществ микроводорослей на долю липидов приходится 3—10% (Hellebust, 1974). Исследования О.А. Си­ доровой и И.В. Максимовой (1985) показали, что зеленая водоросль Westella botryoides способна выделять липиды в среду, причем интенсив­ ность этого процесса заметно меняется с ростом культуры. В экспоненци­ альную фазу роста водорослей количество внеклеточных липидов было не­ значительным, в стационарную фазу оно резко увеличивалось. Это может быть связано с усиленным поступлением их в среду за счет перестройки метаболизма при замедлении роста культуры, а также, начинающимся в стационарную фазу, разрушением клеток. Для диатомовой водоросли Nitzschia ovalis описана следующая коле­ бательная динамика выделения липидов: их содержание увеличивалось в начале логарифмической фазы роста, затем в середине этой фазы количе­ ство липидов в среде уменьшалось и вновь возрастало, достигая максиму­ ма в стационарную фазу роста. При этом процентное содержание липидов в составе растворенного органического вещества среды заметно менялось, составляя 17,2, 9,9, 3,8 и 16,9% соответственно. Наиболее интенсивное вы­ деление липидов клетками диатомовых водорослей происходит на начало 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz