Слайд 2
Введение
Эколого-физиологические исследования, раскрывающие механизмы взаимодействия растений со
средой, имеют большое значение для понимания их географического распределения
и анализа соответствия метаболизма климатическим условиям. Среди механизмов адаптации особое место занимает так называемый ответ на температурный стресс. Ответ растений на действие низкой температуры сопровождается многочисленными физиологическими и биохимическими изменениями, затрагивающие многие стороны метаболизма растительной клетки.
Слайд 3
Введение
Удобной моделью для изучения ответных реакций на
действие низких температур являются хвойные растения. Способность большинства из
хвойных сохранять листья круглый год и осуществлять фотосинтез даже зимой свидетельствует о широком температурном спектре действия ферментативных систем этих растений и специфичности состояния многих кофакторов фотосинтетического процесса.
Слайд 4
Введение
Хорошо известно, что содержание пигментов и активность работы
фотосинтетического аппарата во многом обусловлена накоплением целого ряда микроэлементов.
Среди них большое значение имеет марганец, кроме того, предполагается, что марганец входит в состав белков холодового шока.
Учитывая выше сказанное, представляло интерес исследовать динамику его содержания марганца и пигментов фотосинтеза в хвое сосны обыкновенной.
Слайд 5
Объект исследования
Объектами исследования служили хвоинки сосны обыкновенной (Pinus
silvestris L.). Образцы хвои первого и второго года отбирали
из средней части кроны 20-25-летних деревьев. Содержание основных и дополнительных пигментов и марганца определяли спектрофотометрическим методом.
Слайд 6
Образцы хвои первого и второго года
Слайд 7
Результаты исследований
Результаты исследования фотосинтетических пигментов в хвое первого
и второго года в зависимости от сезонности представлены
на рис. 1,2,3.
Результаты исследований показали, что сезонные колебания содержания зеленых пигментов в хвое сосны обыкновенной довольно значительны. Для хвои 2 года характерно более высокое содержание обоих форм хлорофилла и каротиноидов по сравнению с хвоей 1 года. Первоначально это связано с развитием молодой хвои. Более низкое содержание пигментов в молодой хвое обусловлено с одной стороны тем, что в ней только начинает формироваться фотосинтетический аппарат в летний период ее развития, а с другой стороны частичной деградацией хлоропластов и пигментов в зимний период.
Слайд 8
Содержание хлорофилла А в хвое сосны обыкновенной
первого и второго года
Рис. 1.
Слайд 9
Содержание хлорофилла В в хвое сосны обыкновенной первого
и второго года
Рис. 2.
Слайд 10
Содержание каротиноидов в хвое сосны обыкновенной первого и
второго года
Кроме зеленых пигментов важную роль в процессе фотосинтеза
играют каротиноиды, которые, кроме того, участвуют в защите клеток от воздействия неблагоприятных факторов среды.
Рис.3.
Слайд 11
Динамика содержания марганца в хвое сосны обыкновенной в
зависимости от сезонности
С позиций понимания адаптации хвойных растений
к действию низких отрицательных температур изучение динамики накопления марганца в хвое сосны обыкновенной в зависимости от сезонности показало, что его содержание в расчете на абсолютно сухой вес колеблется значительно (рис.4). Так, начиная с сентября, у сосны обыкновенной содержание марганца резко увеличивается как в хвое первого года, так и особенно в хвое второго года. Это согласуется с литературными данными, по которым марганец повышает устойчивость фотосинтетического аппарата, где он наряду с каротиноидами играет ключевую роль в фотоокислении воды и выделении кислорода.
Слайд 12
Содержание марганца в хвое сосны обыкновенной первого и
второго года в зависимости от сезонности
Рис. 4.
Слайд 13
Связь марганца с каротиноидами
Сходная динамика содержания марганца и
каротиноидов, по-видимому, не случайна, так как известно, что данный
микроэлемент повышает содержание каротиноидов. Особое внимание заслуживает то, что повышенное содержание каротиноидов в хвое сосны обыкновенной в зимний период обеспечивает повышение температуры хвои на 10-15 С по сравнению с температурой окружающего воздуха. Это обуславливает возможность осуществления фотосинтеза в зимний период.
Выводы:
Содержание зеленых
и желтых пигментов не остается постоянным в течении года. Минимальное содержание хлорофиллов отмечается в зимний период, но полного разрушения хлорофиллов в этот период не наблюдается.
Одна из причин относительно высокой устойчивости хвойных к низким отрицательным температурам, в частности сосны обыкновенной, может быть обусловлена повышением содержания каротиноидов в зимние месяцы.
Повышенное содержание каротиноидов в зимний период обеспечивает повышение температуры хвои на 10–15 С по сравнению с температурой окружающей среды, что способствует осуществлению фотосинтеза в период низких отрицательных температур.
Выводы:
Устойчивость хвойных
вечнозеленых пород деревьев (сосна обыкновенная) к действию низких отрицательных температур обусловлена не только повышенным содержанием желтых пигментов, но и марганца, содержание которого в зимний период года также наибольшее.
Высокое содержание активного марганца, входящего в состав фотосинтетической мембраны и связанного с белками (вероятно стрессовыми белками), по-видимому, способствует адаптации сосны обыкновенной к низким отрицательным температурам.
В эксперименте четко прослеживается прямая корреляция между отрицательными температурами и содержанием каротиноидов и марганца. Это указывает на то, что они совместно принимают участие в адаптации сосны обыкновенной к низким отрицательным температурам.