Оценка электрохимического потенциала тилакоидных мембран в проростках Hordeum vulgare L. разного возраста при тепловом стрессе с использованием метода дифференциальной абсорбционной спектроскопии
Аннотация
С использованием метода дифференциальной абсорбционной спектроскопии и технологии регистрации электрохромного сдвига поглощения пигментов оценен электрохимический потенциал на тилакоидной мембране и его составляющие в первых листьях 4-, 7- и 11-дневных проростков Hordeum vulgare L. Установлено, что в ходе онтогенеза первого листа протон-движущая сила снижается и повышается доля ее электрической составляющей. Воздействие повышенной температуры (40 °С, 3 ч) уменьшает электрохимический потенциал, протонный градиент и проводимость тилакоидной мембраны для протонов, а также повышает электрический потенциал на тилакоидной мембране в молодых 4-дневных проростках. В 7-дневных листьях, обладающих полностью сформированным фотосинтетическим аппаратом, существенных изменений в формировании электрохимического потенциала на тилакоидной мембране в результате тепловой обработки в течение 3 ч при 40 °С не выявлено. В стареющем первом листе 11-дневных проростков обнаружено термоиндуцированное снижение электрической составляющей протон-движущей силы и повышение транстилакоидного протонного градиента. Сделан вывод о различной реакции электрохимического потенциала тилакоидных мембран на тепловое воздействие в проростках Hordeum vulgare L. разного возраста.
Список литературы
1. M. Janni, E. Maestri, M. Gullì, M. Marmiroli, N. Marmiroli. Front Plant Sci., 14 (2024) 1297569
2. S. Mathur, D. Agrawal, A. Jajoo. J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 137 (2014) 116—126 [3] Y. Niu, Y. Xiang. Front. Plant Sci., 9 (2018) 915
3. C. Pastenes, P. Horton. Plant Physiol., 112, N 3 (1996) 1253—1260
4. D. Nash, M. Miyao, N. Murata. Biochim. Biophys. Bioenergetics, 807, N 2 (1985) 127—133
5. Y. Yamane, Y. Kashino, K. Satoh. Photosynth. Res., 57 (1998) 51—59
6. M. Yoshioka, S. Uchida, H. Mori, K. Komayama, S. Ohira, N. Morita, T. Nakanishi, Y. Yamamoto.
7. J. Biol. Chem., 281 (2006) 21660—21669
8. N. Pshybytko, J. Kruk, L. Kabashnikova, K. Strzalka. Biochim. Biophys. Acta, 1777 (2008) 1393—1399
9. N. Pshybytko, J. Kruk, E. Lysenko, K. Strzalka, V. Demidchik. Env. Exp. Bot., 206 (2023) 105151
10. Н. Л. Пшибытко. Журн. прикл. спектр., 91, № 2 (2024) 264—272 [N. L. Pshybytko. J. Appl. Spectr., 91, N 2 (2024) 342—348]
11. J. Essemine, M. Qu, H. Mi, X.-G. Zhu. Front Plant Sci., 7 (2016) 383
12. Y. Sun, C. Frankenberg, J. D. Wood, D. S. Schimel, M. Jung, L. Guanter, D. T. Drewry, M. Verma, A. Porcar-Castell, T. J. Griffis, L. Gu, T. S. Magney, P. Köhler, B. Evans, K. Yuen. Science, 358 (2017) 6360
13. W. Huang, Y.-J. Yang, S.-B. Zhang, T. Liu. Front Plant Sci., 9 (2018) 239
14. S. Wada, D. Takagi, C. Miyake, A. Makino, Y. Suzuki. Int. J. Mol. Sci., 20 (2019) 2068
15. L. Wang, K. B. Ma, Z. G. Lu, S.-X. Ren, H.-R. Jiang, J.-W. Cui, G. Chen, N.-J. Teng, H.-M. Lam, B. Jin. BMC Plant Biol., 20 (2020) 86
16. Н. Л. Пшибытко, Л. Н. Калитухо, Н. Б. Жаворонкова, Л. Ф. Кабашникова. Биол. мембраны, 20, № 2 (2003) 121—127
17. X. W. Zhang, J. P. Li, A. L. Liu, J. Zou, X. Zhou, J. Xiang, W. Rerksiri, Y. Peng, X. Xiong, X. Chenet. PloS One, 7, N 11 (2012) e49652
18. D. E. Marias, F. C. Meinzer, C. Still. Trees, 31, N 3 (2017) 1091—1099
19. A. Kanojia, S. Gupta, M. Benina, A. R. Fernie, B. Mueller-Roeber, T. Gechev, P. P. Dijkwel. J. Exp. Bot., 71, N 20 (2020) 6340—6354
20. U. Armbruster, V. C. Galvis, H.-H. Kunz, D. D. Strand. Curr. Opin. Plant Biol., 37 (2017) 56—62
21. S. Wilson, M. P. Johnson, A. V. Ruban. Plant Physiol., 187, N 1 (2021) 263—275
22. W. Junge, H. T. Witt. Z. Naturforsh., 23b (1968) 244—254
23. J. A. Cruz, T. J. Avenson, A. Kanazawa, K. Takizawa, G. E. Edwards, D. M. Kramer. J. Exp. Bot., 56 (2005) 395—406
24. E. Weis. Plant Physiol., 70, N 4 (1982) 1530—1534
25. I. Yordanov, T. Tsonev, V. Goltsev. Photosynthetica, 33, N 3-4 (1997) 423—431
26. Н. Г. Бухов, Н. Буше, Р. Карпантье. Физиология растений, 44, N 4 (1997) 605—612
27. T. D. Sharkey. Plant Cell Environ., 28 (2005) 269—277
28. S. A. Khorobrykh, M. Karonen, E. Tyystjärvi. FEBS Lett., 589 (2015) 779—786
29. U. Heber, N. G. Bukhov, S. Neimanis, Y. Kobayashi. Plant Cell Physiol., 36 (1995) 1639—1647
30. E. Weis. Planta, 151, N 1 (1981) 33—39
31. N. G. Bukhov, G. Samson, R. Carpentier. Photochem. Photobiol., 72, N 3 (2000) 351—357
32. M. Krishnan-Schmieden, P. E. Konold, J. T. M. Kennis. Nature Commun., 12 (2021) 2291
33. J. Amaral, A. K. M. Lobo, E. Carmo-Silva. New Phytologist, 241 (2024) 35—51
34. M. D. L. Trinh, S. Masuda. Front. Plant Sci., 13 (2022) 919896
35. J. A. Cruz, C. A. Sacksteder, A. Kanazawa, D. M. Kramer. Biochemistry, 40 (2001) 1226—1237
36. D. M. Kramer, J. A. Cruz, A. Kanazawa. Trends Plant Sci., 8 (2003) 27—32
37. N. R. Baker, J. Harbinson, D. M. Kramer. Plant Cell Env., 30 (2007) 1107—1125
38. П. Ф. Рокицкий. Биологическая статистика, Минск, Вышэйшая школа (1973)
39. M. Lösche, G. Feher, M. Y. Okamura. The Photosynthetic Bacterial Reaction Center, Eds. J. Breton and A. Verméglio, New York-London, Plenum Press (1988) 151—164
40. U. Schreiber, C. Klughammer. PAM Appl. Notes, 10 (2008) 1—10
41. Н. Л. Пшибытко, Л. Н. Калитухо, Н. Б. Жаворонкова, Л. Ф. Кабашникова. Физиология растений, 51, N 1 (2004) 20—26
42. G. A. Davis, A. W. Rutherford, D. M. Kramer. Philos. Trans. R Soc. B Biol. Sci., 372 (2017) 20160381
43. G. N. Johnson. Biochim. Biophys. Acta, 1807 (2011) 384—389
44. W. J. Nawrocki, N. J. Tourasse, A. Taly, F. Rappaport, F. A. Wollman. Annu. Rev. Plant Biol., 66 (2015) 49—74
45. K. Takizawa, A. Kanazawa, D. M. Kramer. Plant Cell Environ., 31 (2008) 235—243
46. H.-H. Kunz, U. Armbruster, S. Muhlbauer, J. de Vries, G. A. Davis. New Phytologist (2024), doi: 10.1111/nph.19661
47. Y. Cao, Y. Pan, H. Huang. Nature, 496 (2013) 317—322
48. M. Uflewski, T. Rindfleisch, K. Korkmaz. Nature Commun., 15 (2024) 2792
49. W. Yamori, T. Shikanai. Annu. Rev. Plant Biol., 67 (2016) 81—106
50. N. L. Pshybytko, L. N. Kalituho, L. F. Kabashnikova. Bulg. J. Plant Physiology, Special issue. Proc. Eur. Workshop on Environmental Stress and Sustainable Agriculture (2003) 304—313
51. M. Li, V. Svoboda, G. Davis, D. Kramer, H. H. Kunz, H. Kirchhoff. Nature Plants, 7 (2021) 979—988
52. T. Hagino, T. Kato, G. Kasuya, K. Kobayashi, T. Kusakizako, S. Hamamoto, T. Sobajima, Y. Fujiwara, K. Yamashita, H. Kawasaki. Nature Commun., 13 (2022) 2505
Рецензия
Для цитирования:
Пшибытко Н.Л. Оценка электрохимического потенциала тилакоидных мембран в проростках Hordeum vulgare L. разного возраста при тепловом стрессе с использованием метода дифференциальной абсорбционной спектроскопии. Журнал прикладной спектроскопии. 2024;91(6):877-884.
For citation:
Pshybytko N.L. Assessment of the electrochemical potential of thylakoid membranes in Hordeum vulgare L. seedlings of different ages under heat stress using the method of differential absorption spectroscopy. Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2024;91(6):877-884. (In Russ.)