Журналы
Серии
Начальная страница
Конечная страница
УДК
Раздел
Файл Скачать Изменить файл
Название RU
Авторы RU
Аннотация RU Методом хромато-масс-спектрометрии изучен жирнокислотный состав Myriophyllum spicatum и Elodea canadensis из р. Ангары в нормальных условиях, а также под воздействием гипертермии и хлорида кадмия. Проведён сравнительный анализ содержания жирных кислот и вычислены значения индекса двойной связи. Жирнокислотный состав тканей исследованных видов был видоспецифичным и характеризовался относительно низким содержанием насыщенных жирных кислот. Основной насыщенной кислотой у обоих видов явилась пальмитиновая кислота (С16:0). Среди насыщенных жирных кислот были отмечены молекулы с нечётным числом атомов - пентадекановая (С15:0), гептадекановая (С17:0), а также генейкозановая кислота (С21:0), которая была обнаружена только в тканях Elodea canadensis. Преобладали ненасыщенные жирные кислоты главными из которых были линолевая (С18:2П-6) и а-линоленовая кислоты (С18:3П-3). Выявлены изменения в составе жирных кислот через 24 и 48 ч в ответ на воздействие токсиканта и гипертермии у исследованных видов.
Методом хромато-масс-спектрометрии изучен жирнокислотный состав Myriophyllum spicatum и Elodea canadensis из р. Ангары в нормальных условиях, а также под воздействием гипертермии и хлорида кадмия. Проведён сравнительный анализ содержания жирных кислот и вычислены значения индекса двойной связи. Жирнокислотный состав тканей исследованных видов был видоспецифичным и характеризовался относительно низким содержанием насыщенных жирных кислот. Основной насыщенной кислотой у обоих видов явилась пальмитиновая кислота (С16:0). Среди насыщенных жирных кислот были отмечены молекулы с нечётным числом атомов - пентадекановая (С15:0), гептадекановая (С17:0), а также генейкозановая кислота (С21:0), которая была обнаружена только в тканях Elodea canadensis. Преобладали ненасыщенные жирные кислоты главными из которых были линолевая (С18:2П-6) и а-линоленовая кислоты (С18:3П-3). Выявлены изменения в составе жирных кислот через 24 и 48 ч в ответ на воздействие токсиканта и гипертермии у исследованных видов.
Ключевые слова RU
Литература RU 1. Афанасьева Н. Б. Введение в экологию растений / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - М. : Изд-во МГУ, 2011. - 800 с. 2. Бакаева Е. Н. Гидробионты в оценке качества вод суши / Е. Н. Бакаева, А. Н. Никаноров. - М. : Наука, 2006. - 239 с. 3. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / под ред. О. П. Мелиховой. - М. : Академия, 2008. - 288 с. 4. Бреховских В. Ф. Биота в процессах массопереноса в водных объектах / В. Ф. Бреховских, B. Д. Казьмирук, Г. Н. Вишневская. - М. : Наука, 2008. - 315 с. 5. Влияние кадмия на состав жирных кислот липидов в побегах карельской берёзы in vitro / Т. Ю. Кузнецова [и др.] // Физиология растений. -2008. - Т. 55, № 5. - С. 731-737. 6. Гармаш Е. В. Влияние кадмия на рост и дыхание ячменя при двух температурных режимах выращивания / Е. В. Гармаш, Т. К. Головко // Физиология растений. - 2009. - Т. 56, № 3. - С. 382-387. 7. Гланц С. Медико-биологическая статистика / C. Гланц. - М. : Практика, 1998. - 459 c. 8. Ипатова В. И. Адаптация водных растений к стрессовым абиотическим факторам среды / В. И. Ипатова - М. : Графикон-принт, 2005. - 224 с. 9. Карпец Ю. В. Ответ растений на гипертермию: молекулярно-клеточные аспекты / Ю. В. Кар-пец, Ю. Е. Колупаев // Вестн. Харьков. нац. аграр. ун-та. Сер. Биология. - 2009. - Вып. 1. - № 16. -С. 19-38. 10. Метаболизм антропогенных токсикантов в высших растениях / Г. И. Квеситадзе [и др.]. - М. : Наука, 2005. - 199 с. 11. Лось Д. А. Структура, регуляция экспрессии и функционирование десатураз жирных кислот / Д. А. Лось // Успехи биол. химии. - 2001. - Т. 41. - С. 163-198. 12. Моисеенко Т. И. Водная экотоксикология: теоретические и прикладные аспекты / Т. И. Моисеенко. - М. : Наука, 2009. - 400 с. 13. Нестеров В. Н. Изменение состава липидов у пресноводного растения Hydrilla verticillata при накоплении и удалении из тканей ионов тяжелых металлов / В. Н. Нестеров, О. А. Розенцвет, С. В. Мурзаева // Физиология растений. - 2009. -Т. 56, № 5. - С. 97-106. 14. Садчиков А. П. Гидроботаника: Прибрежно-водная растительность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. - М. : Академия, 2005. - 240 с. 15. Холодова В. П. Адаптация к высоким концентрациям солей меди и цинка растений хрустальной травки и возможность их использования в целях фиторемедиации / В. П. Холодова, К. С. Волков, Вл. В. Кузнецов // Физиология растений. - 2005. -Т. 52, № 6. - С. 848-858. 16. Чиркова Т. В. Клеточные мембраны и устойчивость растений к стрессовым воздействиям / Т. В. Чиркова // Сорос. образоват. журн. - 1997. -№ 9. - С. 12-17. 17. Barrat-Segretain M-H. Experiments on growth interactions between two invasive macrophyte species / M-H. Barrat-Segretain, A. Elger // Journal of Vegetation Science. - 2004. - Vol. 15, I. 1. - P. 109-14. 18. Eeman M. From biological membranes to biomimetic model membranes / M. Eeman, M. Deleu // Biotechnol. Agron. Soc. Environ. - 2010. - Vol. 14, I. 4. - P. 719-736. 19. Gunstone F. D. Fatty acid and lipid chemistry / F. D. Gunstone. - London : Blackie Academic and Professional, 1996. - 252 p. 20. Lyons J. M. Relationship between the physical nature of mitochondrial membranes and chilling sensitivity in plant / J. M. Lyons, T. A. Wheaton, H. K. Pratt // Plant Physiology. - 1964. - Vol. 39. - P. 262-268. 21. Role of lipids and fatty acids in stress tolerance in cyanobacteria / S. С. Singh, R. P. Sinha, D.-P. Hader // Acta Protozool. - 2002. - Vol. 41. - P. 297-308. 22. Sham A. Bioinformatics based comparative analysis of omega-3 fatty acids in desert plants and their role in stress resistance and tolerance / A. Sham, M. A. M. Aly // International Journal of Plant Research. - 2012. - Vol. 2, I. 3. - P. 80-89.
Название EN
Авторы EN
Аннотация EN The fatty acid composition of two species of aquatic plants Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis from the Angara River both under normal conditions and under the influence of hypothermia (30 °С) and cadmium chloride (100 mg/l) was studied by chromatography-mass-spectrometry. A comparative analysis of the fatty acid content and the values of the double bond index were carried out. Fatty acid composition of tissues studied species was species-specific and characterized by a relatively low content of saturated fatty acids. The main saturated acid in both species was palmitic acid (С16:0). Among the saturated fatty acids have been marked molecule with an odd number of carbon atoms - pentadecanoic (С15:0), heptadecanoic (С17:0) and heneicosanoic acid (С21:0). Heneico-sanoic acid was found only in the tissues Elodea canadensis. The most amount of unsaturated fatty acids were accounted for linoleic (С18:2П-6) and а-linolenic acid (С18:3П-3). The changes in the composition of fatty acids after 24 and 48 hours in response to the factors tested are shown. The differences in fatty acid composition changes in response to exposure to cadmium chloride and hyperthermia in the species studied have been found.
The fatty acid composition of two species of aquatic plants Myriophyllum spicatum, Elodea canadensis from the Angara River both under normal conditions and under the influence of hypothermia (30 °С) and cadmium chloride (100 mg/l) was studied by chromatography-mass-spectrometry. A comparative analysis of the fatty acid content and the values of the double bond index were carried out. Fatty acid composition of tissues studied species was species-specific and characterized by a relatively low content of saturated fatty acids. The main saturated acid in both species was palmitic acid (С16:0). Among the saturated fatty acids have been marked molecule with an odd number of carbon atoms - pentadecanoic (С15:0), heptadecanoic (С17:0) and heneicosanoic acid (С21:0). Heneico-sanoic acid was found only in the tissues Elodea canadensis. The most amount of unsaturated fatty acids were accounted for linoleic (С18:2П-6) and а-linolenic acid (С18:3П-3). The changes in the composition of fatty acids after 24 and 48 hours in response to the factors tested are shown. The differences in fatty acid composition changes in response to exposure to cadmium chloride and hyperthermia in the species studied have been found.
Ключевые слова EN
Литература EN