Вестник МГТУ. 2018, том 21, № 2.
Клиндух М. П. Содержание маннита в разных частях таллома Fucus vesiculosus... В зимний период из-за низкого уровня освещенности и начала ростовых процессов наблюдается минимальное содержание маннита во всех частях таллома F. vesiculosus . Увеличение содержания маннита весной по сравнению с зимним периодом в разных частях таллома водоросли было наибольшим, что, скорее всего, связано с возрастанием фотосинтетической активности. В этот период маннит активно образуется в процессе фотосинтеза, но он также и расходуется в процессе роста и созревания органов размножения. В летний период происходит снижение скорости роста таллома и завершается процесс созревания репродуктивных клеток. Существенное увеличение маннита происходит только в воздушных пузырях и небольшое - в апексах. Вероятно, расход маннита в растении на синтез других веществ (запасных, структурных) возрастает по сравнению с его образованием в процессе фотосинтеза. Наибольшая гетерогенность по содержанию маннита в разных частях таллома была определена в августе, что, возможно, связано с его неравномерным использованием в каждом отдельном участке таллома: в рецептакулах завершается процесс созревания гамет, в талломе происходит синтез запасных полисахаридов и продолжается отток маннита в апикальную часть, где он расходуется на рост таллома и синтез полисахаридов. В октябре наблюдалось небольшое увеличение содержания маннита в средней части таллома по сравнению с августом, тогда как в остальных частях таллома содержание не поменялось. Причиной этому, возможно, является снижение уровня освещенности и, как следствие, снижение фотосинтетической активности и синтеза маннита в водоросли. Изменений содержания маннита в рецептакулах в процессе созревания репродуктивных клеток выявлено не было. Для Saccharina latissima ( Laminaria saccharina ), собранной в бухте Оскара Баренцева моря, показана высокая гетерогенность в распределении маннита в пределах одной пластины. Наибольшее содержание маннита обнаружено у основания пластины в зоне интеркалярного роста, по мере приближения к верхнему дистальному концу оно снижается [19]. В данном исследовании значительных различий в содержании маннита в апикальной и средней частях таллома не наблюдалось. В январе, апреле и октябре содержание маннита в этих частях было практически одинаковым, а в августе разница в содержании составила всего 8,6 мг/г сухой массы. Возможно, это связанно с тем, что интенсивность фотосинтетических процессов и скорость расхода маннита (в том числе его отток из средней части таллома в апикальную) в данных участках таллома у F. vesiculosus протекают в соотношении, обеспечивающем практически одинаковое содержание маннита в этих участках таллома. Заключение В результате проведенных исследований получены данные, расширяющие имеющиеся сведения по содержанию маннита в разных участках таллома бурой водоросли F. vesiculosus Баренцева моря в различные сезоны года. Тенденция изменения содержания маннита в течение года во всех исследуемых частях таллома была одинакова: наименьшее содержание маннита в водоросли наблюдалось зимой (90,9-99,2 мг/г сухой массы), в летне-осенний период его содержание повышалось до наибольшего значения (111,4-150,4 мг/г сухой массы). Наибольшие различия в содержании маннита в исследованных частях таллома F. vesiculosus были выявлены в августе. Распределение маннита по таллому F. vesiculosus в остальные месяцы с учетом доверительного интервала было равномерным. Благодарности Работа выполнена в рамках государственного задания ММБИ КНЦ РАН на 2018 г. по теме № 0228-2018-0005 "Научные основы инновационных технологий БАВ водорослей Баренцева моря". Библиографический список 1. Stoop J. M. H., Williamson J. D., Pharr D. M. Mannitol metabolism in plants: a method for coping with stress // Trends in Plant Science. 1996. V. 1, N 5. P. 139-144. DOI: https://doi.org/10.1016/S1360- 1385(96)80048-3. 2. Mehta B. R., Parekh R. G. Mannitol content in brown algae of the coast of Saurashtra // Botanica Marina. 1978. V. 21, Iss. 4. P. 251-252. DOI: https://doi.org/10.1515/botm.1978.21.4.251. 3. Репина О. И., Муравьева Е. А., Подкорытова А. В. Динамика химического состава промысловых бурых водорослей Белого моря // Труды ВНИРО. 2004. Т. 143. С. 93-99. 4. Аминина Н. М., Вишневская Т. И., Гурулева О. Н., Ковековдова Л. Т. Состав и возможности использования бурых водорослей дальневосточных морей // Вестник Дальневосточного отделения РАН. 2007. № 6. С. 123-130. 5. Zubia M., Payri C., Deslandes E. Alginate, mannitol, phenolic compounds and biological activities of two range-extending brown algae, Sargassum mangarevense and Turbinaria ornate (Phaeophyta: Fucales), from 240
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz