Роль брасиностероїдів у процесі адаптації функціонування мітохондрій рослин in vivo при дії абіотичних стресів

Автор(и)

  • М. В. Деревянчук
  • О. И. Грабельных
  • Р. П. Литвиновская
  • В. К. Войников
  • А. Л. Савчук
  • В. А. Хрипач
  • В. С. Кравец

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.153

Ключові слова:

24-епібрасинолід, Арабідопсис, клітинне дихання, сольовий стрес

Анотація

Вивчено вплив брасиностероїдів (БС) на активацію транспорту електронів мітохондрій in vivo при дії сольового стресу. Показано, що зниження ендогенного рівня БС інгібітором біосинтезу гормону, брасиназолом, пригнічує дихання клітин. Встановлено, що БС активують клітинне дихання і основні ензиматичні системи антиоксидантного захисту – каталазу, гваякольну пероксидазу, супероксиддисмутазу, а також сприяють підвищенню рівня осмопротекторів і скавенджерів АФК – глутатіону і проліну. Отримані результати свідчать про залучення БС до регуляції метаболізму АФК і гомеостазу мітохондрій при дії абіотичного стресу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kim M. H., Kim Y., Kim J. W. et al. Plant Cell Physiol., 2013, 54: 1620–1634. https://doi.org/10.1093/pcp/pct106

Nakashita H., Yasuda M., Nitta T. et al. Plant J., 2003, 33: 887–898. https://doi.org/10.1046/j.1365-313X.2003.01675.x

Kagale S., Divi U., Krochko J. et al. Planta, 2007, 225: 353–364. https://doi.org/10.1007/s00425-006-0361-6

de Azevedo Neto A. D., Prisco J. T., Enéas-Filho J. et al. Environ. Exp. Bot., 2006, 56: 87–94. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2005.01.008

Miller G. A. D., Suzuki N., Ciftci-Yilmaz S. et al. Plant Cell Environ, 2010, 33: 453–467. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2009.02041.x

Xia X.-J., Wang Y.-J., Zhou Y.-H. et al. Plant Physiol, 2009, 150: 801–814. https://doi.org/10.1104/pp.109.138230

Goda H., Sawa S., Asami T. et al. Plant Physiol, 2004, 134: 1555–1573. https://doi.org/10.1104/pp.103.034736

Rathore R., Zheng Y. M., Niu C. F. et al. Free Radic. Biol. Med., 2008, 45: 1223–1231. https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2008.06.012

Monnet F., Bordas F., Deluchat V. et al. Chemosphere, 2006, 65: 1806–1813. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.04.022

Rhee S., Chang T.-S., Jeong W. et al. Mol. Cells., 2010, 29: 539–549. https://doi.org/10.1007/s10059-010-0082-3

Bradford M. M. Anal. Biochem., 1976, 72: 248–254. https://doi.org/10.1016/0003-2697(76)90527-3

Bates L. S., Waldren R. P., Teare I. D. Plant Soil, 1973, 39: 205–207. https://doi.org/10.1007/BF00018060

Jacoby R. P., Taylor N. L., Millar A. H. Trends Plant Sci., 2011, 16: 614–623. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2011.08.002

Queval G., Jaillard D., Zechmann B. et al. Plant, Cell & Environment, 2011, 34: 21–32. https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2010.02222.x

Smirnoff N., Cumbes Q. J. Phytochemistry, 1989, 28: 1057–1060. https://doi.org/10.1016/0031-9422(89)80182-7

##submission.downloads##

Опубліковано

08.01.2025

Як цитувати

Деревянчук, М. В., Грабельных, О. И., Литвиновская, Р. П., Войников, В. К., Савчук, А. Л., Хрипач, В. А., & Кравец, В. С. (2025). Роль брасиностероїдів у процесі адаптації функціонування мітохондрій рослин in vivo при дії абіотичних стресів . Доповіді Національної академії наук України, (1), 153–158. https://doi.org/10.15407/dopovidi2015.01.153