Рослинні клітини формують свої захисні структури з молекул фітопатогенних мікроорганізмів
DOI:
https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.03.110Ключові слова:
Allium cera, Botrytis senerea, калоза, рослинні клітини, фітопатогенні мікроорганізмиАнотація
Рослинні клітини здатні формувати свої структури за рахунок молекул, що входили до складу клітинних стінок патогенних для них грибів. Авторадіографічний аналіз показав наявність 14C-глюкози в структурах клітин цибулі, яка до того входила до складу клітинних стінок патогенного гриба Botrytis senerea. Радіоізотопним методом аналізу встановлено наявність міченої глюкози в структурах клітин Allium cera, а саме захисного β-1,3-глюкану — калози.
Завантаження
Посилання
Emelyanov, V. I. & Dmitriev, A. P. (2007). Induced increase in chitinase activity in tomato cells (Lycopersicon esculentum L.). Cytol. Gen., 41, Iss. 5, pp. 284-287. doi: https://doi.org/10.3103/S0095452707050040
Benhamou, N., Joosten, M., De Wit, P. J. G. M. (1990). Subcellular localization of chitinase and of its potential substrate in tomato root tissue infected by Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. Plant Physiol., 92, pp. 1108-1120. doi: https://doi.org/10.1104/pp.92.4.1108
Baureithel, K., Felix, G. & Boller, T. (1994). Specific, high affinity binding of chitin fragments to tomato cells and membranes: Competitive inhibition of binding by derivatives of chitooligosaccharides and a Nod factor of Rhizobium. J. Biol. Chem., 27, pp. 17931-17938.
Tarchevsky, I.A. (2002). Plant cell signaling systems. Moscow: Nauka (in Russian).
Emelyanov, V. I., Kravchuk, J. N., Polyakovskiy, S. A. & Dmytriev, A. P. (2008). Callose accumulation under treatment of tomato (Lycopersicon esculentum L.) cells with biotic elicitors. Tsitol. Genet., 42, No 2, pp. 21-28 (in Russian).
Emelyanov, V.I. (2010). Calcium-independent mechanism of callose synthesis in plant cell. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., No 7, pp. 146-148 (in Russian).
Nishimura, M. T., Stein, M., Hou, B. H., Vogel, J. P., Edwards, H. & Somerville, S. (2003). Loss of callose synthase result in salicylic acid-dependent disease resistance. Science, 301, pp. 969-972. doi: https://doi.org/10.1126/science.1086716
Emelyanov, V. I. & Kravchuk, J. N. (2001). Callose induse accumulation in suspension cultures of onion and tomato. Visnyk Dnipropetr. un-tu. Biol. Ecol., 9, pp. 235-241 (in Russian).
Kauss, H. (1996). Callose synthesis. In Membranes: Specialized functions in plants (pp. 77-92). Guildford: Bios Scientific Publishers.
Polyakovskiy, S. A., Kravchuk, J. N. & Dmytriev, A. P. The mechanisms of action of plant resistance inductors by the example of Allium cepa. Tsitol. Genet., 42, No. 6, pp. 8-12 (in Russian).
Emelyanov, V. I., Dmytriev, A. P. & Grodzinskiy, D. M. (1999). Induction of chitinase activity by chitin fragments of different lengths in suspending culture cells of tomato (Lycopersicon esculentum). Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., No 11, pp. 156-158 (in Ukrainian).
Kondepudi, D. & Prigogine, I. (2002). Modern thermodynamics. From heat engines to dissipative structures. New York: Wiley.
Dmytriev, A. P. (1999). Phytoalexins and their role in plant resistance. Kiev: Naukova Dumka (in Russian).
Neduha, O. M. (2015). Callose: Localization, functions, and synthesis in plant cells. Cytol. Gen., 49, Iss. 1, pp. 49-57. doi: https://doi.org/10.3103/S0095452715010090
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2024 Доповіді Національної академії наук України

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

