Известно, что ростостимулирующие ризобактерии рода Azospirillum оказывают влияние на устойчивость растений к абиотическому стрессу, однако механизмы, лежащие в основе этого процесса, остаются неясными. В работе исследовали влияние лектинов азоспирилл на засухоустойчивость пшеницы Triticum aestivum. Поверхностные лектины штаммов A. brasilense Sp7 и A. baldaniorum Sp245 способны присоединяться к специфическим углеводам и обеспечивать связывание бактерий с поверхностью корня растения. Они обладают полифункциональностью, а эффекты, вызываемые лектинами, носят дозозависимый характер. В корнях проростков пшеницы в условиях засушливого стресса лектины с различной интенсивностью повышали активность пероксидазы, супероксиддисмутазы и каталазы. Лектины уменьшали перекисное окисление липидов, но увеличивали содержание вторичных метаболитов, таких как общие фенолы и флавоноиды. В корнях стрессированных проростков лектины вызывали дозозависимое увеличение содержания общего белка и приводили к изменению электрофоретических спектров низкомолекулярных белков. Полученные результаты позволили сделать вывод, что использование лектинов может обеспечить доступное и простое решение повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях ограниченной доступности воды.
Монооксид азота у грибов принимает участие в процессах размножения, патогенеза и адаптации к условиям окружающей среды. Вещества, влияющие на содержание NO в грибных культурах, оказывают воздействие на ростовые процессы и синтез других метаболитов. Исследовали влияние донора и ингибитора синтеза NO на продукцию стрессовых метаболитов базидиомицетов Lentinus edodes и Grifola frondosa в абиотических стрессовых условиях (высоко- и низкотемпературный шок, недостаток углерода и/или азота в питательной среде). При всех изученных условиях внесение в среду L-NAME (ингибитор синтеза NO) стимулировало, а SNP (нитропруссид натрия, донор NO) подавляло рост грибного мицелия. При этом содержание протекторных стрессовых метаболитов трегалозы, маннита и пролина у обоих базидиомицетов повышалось до 70% на средах с SNP и снижалось до 65% на средах с L-NAME. Наиболее выраженным влияние SNP и L-NAME на рост грибных культур и накопление ими протекторных соединений оказалось при воздействии температурного стресса.
Известно, что ростостимулирующие ризобактерии рода Azospirillum оказывают влияние на устойчивость растений к абиотическому стрессу, однако механизмы, лежащие в основе этого процесса, остаются неясными. В работе исследовали влияние лектинов азоспирилл на засухоустойчивость пшеницы Triticum aestivum. Поверхностные лектины штаммов A. brasilense Sp7 и A. baldaniorum Sp245 способны присоединяться к специфическим углеводам и обеспечивать связывание бактерий с поверхностью корня растения. Они обладают полифункциональностью, а эффекты, вызываемые лектинами, носят дозозависимый характер. В корнях проростков пшеницы в условиях засушливого стресса лектины с различной интенсивностью повышали активность пероксидазы, супероксиддисмутазы и каталазы. Лектины уменьшали перекисное окисление липидов, но увеличивали содержание вторичных метаболитов, таких как общие фенолы и флавоноиды. В корнях стрессированных проростков лектины вызывали дозозависимое увеличение содержания общего белка и приводили к изменению электрофоретических спектров низкомолекулярных белков. Полученные результаты позволили сделать вывод, что использование лектинов может обеспечить доступное и простое решение повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях ограниченной доступности воды.
Монооксид азота у грибов принимает участие в процессах размножения, патогенеза и адаптации к условиям окружающей среды. Вещества, влияющие на содержание NO в грибных культурах, оказывают воздействие на ростовые процессы и синтез других метаболитов. Исследовали влияние донора и ингибитора синтеза NO на продукцию стрессовых метаболитов базидиомицетов Lentinus edodes и Grifola frondosa в абиотических стрессовых условиях (высоко- и низкотемпературный шок, недостаток углерода и/или азота в питательной среде). При всех изученных условиях внесение в среду L-NAME (ингибитор синтеза NO) стимулировало, а SNP (нитропруссид натрия, донор NO) подавляло рост грибного мицелия. При этом содержание протекторных стрессовых метаболитов трегалозы, маннита и пролина у обоих базидиомицетов повышалось до 70% на средах с SNP и снижалось до 65% на средах с L-NAME. Наиболее выраженным влияние SNP и L-NAME на рост грибных культур и накопление ими протекторных соединений оказалось при воздействии температурного стресса.
Индексирование
Scopus
Crossref
Высшая аттестационная комиссия
При Министерстве образования и науки Российской Федерации