№ 6 (2025)

Обложка

Весь выпуск

БИОХИМИЯ

РАЗНООБРАЗИЕ МЕТАБОЛИТОВ МИКРОМИЦЕТОВ В РАСТЕНИЯХ-ГАЛОФИТАХ С ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ

Буркин А.А., Кононенко Г.П.

Аннотация

В растениях-галофитах с побережья Кандалакшского залива Белого моря методом иммуноферментного анализа определены встречаемость и содержание 16 низкомолекулярных метаболитов, свойственных микроскопическим грибам (микотоксинов). Чаще всего обнаружены эмодин, альтернариол и микофеноловая кислота, в то время как Т-2 токсин и роридин А не найдены. Особенностями метаболического профиля были присутствие фумонизинов у зостеры (Zostera marina); охратоксина А, цитринина, диацетоксиецирпенола, дезоксиниваленола, зеараленона и PR-токсина у млечника морского (Glaux maritima); циклопиазоновой кислоты и эргоалкалоидов у ложечницы гренландской (Cochlearia greenlandica), млечника морского (G. maritima), бескильницы морской (Puccinellia maritima) и триостренника морского (Triglochin maritima); значительное содержание эмодина и стеригматоцистина у гонкении бутерлаковой (Honekenya pepioides); редкие случаи контаминации астры солончаковой (Aster tripolium) и подорожника морского (Plantago maritima). Для C. greenlandica, P. maritima и солероса Поярковой (Salicornia pojarkovae), отобранных в разные годы из удаленных экотопов, установлена значительная изменчивость содержаний эмодина и альтернариола. Обсуждается возможное участие эндофитов растений в ответных реакциях на смену условий обитания.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):609-615
pages 609-615 views

БОТАНИКА

ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЧИСЛА РЯДОВ СОСУДОВ РАННЕЙ ДРЕВЕСИНЫ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) И ЯСЕНЯ ОБЫКНОВЕННОГО (FRAXINUS EXCELSIOR L.) ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Вакалюк Л.А., Нилова М.В., Хасанов Б.Ф.

Аннотация

Дендрохронологический анализ образцов древесины дуба черешчатого (Quercus robur L.) и ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), собранных в Козельских засеках, позволил реконструировать историю нарушений целостности лесного полога части этого лесного массива, происходивших в последние 150 лет. Нарушения крупного и среднего масштаба выявлены в 1868, 1940, 1957, 1971 и 1977 гг. В последнем случае результаты дендрохронологического анализа подтверждены архивными документами. Показано, что после нарушений у обоих изученных видов происходит значимое увеличение доли годичных колец с бóльшим числом рядов сосудов ранней древесины. Сходные изменения анатомического строения могут происходить под влиянием экстремальных паводков и зимних морозов. Рассмотрены возможные механизмы формирования изученных анатомических особенностей.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):616-629
pages 616-629 views

ЗООЛОГИЯ

ПРИРОДНАЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГИБРИДИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ДОМОВОЙ МЫШИ

Сафронова Л.Д., Малыгин В.М., Сычева В.Б., Баскевич М.И.

Аннотация

Представлены результаты обобщения и анализа накопленных за последние десятилетия данных о гибридизации домовых мышей в природных и экспериментальных условиях. При анализе гибридизации домовых мышей в природных условиях акцент делается на обсуждении аккумулированной информации о Европейской гибридной зоне между Mus musculus musculus и M. m. domesticus и ее использовании при исследовании постзиготических репродуктивных барьеров между фертильными родительскими формами. В экспериментальных условиях гибридизация домовых мышей рассмотрена в обзоре более широко, но в основном, с привлечением этих же извлеченных из природы форм, или выведенных от них инбредных линий Mus musculus s. str. Анализируются проблемы пониженной плодовитости, жизнеспособности, геномной несовместимости у гибридов, межвидовой и внутривидовой гибридной стерильности (факторы ее обуславливающие, роль в формообразовании). Осуществлен анализ результатов по молекулярно-цитогенетическим механизмам гибридной стерильности, обусловленной различными аномалиями мейоза, связанными с нарушением фертильности, а также по генному контролю наблюдаемого при гибридизации домовых мышей феномене.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):630-643
pages 630-643 views

ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

ВЛИЯНИЕ НОКАУТА ПАННЕКСИНА 1 НА СОКРАЩЕНИЕ АРТЕРИЙ БРЫЖЕЙКИ МЫШИ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ ХОЛЕСТАЗЕ

Кирюхина О.О., Печкова М.Г., Тарасова О.С.

Аннотация

При заболеваниях печени содержание паннексина 1 (Panx1) в ткани печени растет, а нокаут гена Panx1 оказывает протекторное влияние на развитие патологии. Изучена роль Panx1 в регуляции тонуса артерий брыжейки мыши при обструктивном холестазе (OX), вызванном перевязкой общего желчного протока длительностью 3 нед. В артериях мышей дикого типа экспрессия гена Panx1 при OX повышается, но сократительные реакции на агонист α1-адренорецепторов и АТФ остаются неизменными. В артериях мышей с нокаутом гена Panx1 ответы на эти воздействия при OX увеличиваются, также растет содержание мРНК NTPDase 1. Такое влияние OX на артерии нокаутных мышей может быть связано с активацией Panx1-независимых путей секреции АТФ из клеток.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):644-653
pages 644-653 views

ЭКОЛОГИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕРОДА ФИТОПЛАНКТОНА ПО СОДЕРЖАНИЮ В ВОДЕ ВЗВЕШЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ХЛОРОФИЛЛА a

Бульон В.В.

Аннотация

На разнотипных водных объектах определялась связь между концентрациями хлорофилла a и взвешенного органического углерода. На примере литературного и собственного материала демонстрируется прямой способ оценки углерода фитопланктона in situ по содержанию в воде взвешенного органического вещества и хлорофилла a. В основе способа – классический и квантильный регрессионный анализ. Расчеты дали ординарные значения соотношений углерод/хлорофилл, от 25 до 150.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):654-663
pages 654-663 views

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В КОНТРОЛЕ МЕЖГОДОВОЙ ДИНАМИКИ ХЛОРОФИЛЛА МАЛОГО МЕЛКОВОДНОГО ОЗЕРА УМЕРЕННОЙ ЗОНЫ

Рижинашвили А.Л., Максимова О.Б.

Аннотация

В водной экологии все еще не разрешен принципиальный вопрос: будет ли любая отдельно взятая озерная экосистема, не затронутая серьезным антропогенным вмешательством, демонстрировать год от года увеличение содержания хлорофилла, и какова относительная роль в этой динамике основных погодных факторов — температуры и осадков? Для ответа на эти вопросы были проведены многолетние (2015-2023 гг.) исследования содержания хлорофилла «а» в воде литорали малого мелководного озера Гупуярви, расположенного на Северо-Западе Европейской России. Выявлено, что температура положительно действует как фактор эвтрофирования, определяя центральную тенденцию содержания хлорофилла по годам, а осадки негативно влияют на него в основном на внутрисезонном уровне. Эффект от воздействия температуры и осадков выше, чем от биогенных элементов.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):664–680
pages 664–680 views

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗАРАСТАНИЯ ЛЕСНОЙ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ БОЛОТ РОССИИ ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА

Барталев С.А., Шинкаренко С.С., Егоров В.А., Лупян Е.А., Сайгин И.А., Стыценко Е.А., Стыценко Ф.В., Ховратович Т.С.

Аннотация

При оценке климаторегулирующего потенциала болот России последние рассматриваются прежде всего, как огромный резервуар органического углерода, накапливаемого в различных почвенных горизонтах. В то же время, будучи часто представленной низкопродуктивными лесами и редколесьями ограниченной хозяйственной ценности, древесная растительность болот в настоящее время крайне слабо изучена. Вместе с тем произрастающая на болотах древесная растительность занимает существенную площадь и может интегрально вносить заметный вклад в поглощение углекислого газа. Результаты спутниковых наблюдений свидетельствуют о происходящих процессах зарастания древесной растительностью открытых участков болот. Системное исследование этих процессов на всей территории России основывалось на использовании данных спутникового мониторинга, полученных в период 2001–2024 годов. Установлено, что площадь ежегодно выявляемых на территории страны открытых болот в этот период варьирует в диапазоне 121.5–129.5 млн га. При этом динамика их площади характеризуется трендом сокращения на величину 346 тыс. га . год-1, а в 2011–2024 годах величина указанного тренда составила 622 тыс. га . год-1. Покрытая лесами и редколесьями площадь болот выросла за данный период на 5.5 млн га, а средний годовой ее прирост составил 241 тыс. га . год-1.

Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):681-689
pages 681-689 views

ОВРАЖНО-БАЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КАК УНИКАЛЬНЫЕ МЕСТООБИТАНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ, ГРИБОВ И МИКСОМИЦЕТОВ

Фардеева М.Б., Потапов К.О., Садыков Р.Э., Шафигуллина Н.Р.

Аннотация

Проведена оценка овражно-балочной системы и буферной зоны астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Казанского федерального университета (Республика Татарстан). Было выявлено 94 вида сосудистых растений, 17 видов мхов, 4 вида печеночников, 99 видов базидиальных макроскопических грибов, 73 вида миксомицетов и значительное обилие редких видов. Специфические биотические и абиотические условия местообитаний редких папоротников и мхов существенно отличаются от условий лесов, окружающих овраг. Так влажность воздуха по отрогам оврага выше в 2 раза и варьирует от 62 до 74%, в два раза ниже освещенность, температура ниже на 2–3 °C. Ординация распространения редких видов растений с учетом экологических шкал выявила приуроченность их к фрагментам старовозрастных зональных слово-широколиственных лесов. Индикаторные виды грибов и миксомицетов, отмеченные на валеже и сухостое, четко подтверждают их ассоциированность с Picea fennica, Quercus robur, Tilia cordata, Betula pendula.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):690–705
pages 690–705 views

БИОДЕГРАДАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ ЛИЧИНКАМИ ZOPHOBAS MORIO (ОБЗОР МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)

Суходольская Р.А., Шагидуллин Р.Р., Шайхиев И.Г., Санатуллова З.Т., Шайхиева К.И., Свергузова С.В.

Аннотация

Обобщены литературные сведения об использовании личинок жука-чернотелки (Zophobas morio) для биодеградации различных пластиков, таких как полистирол, полиэтилен, полипропилен, пенополиуретан, поливинилхлорид и др. Приведены краткие сведения об объемах образования отходов пластиков в Российской Федерации и в мире, дана информация об основных способах переработки отработанных полимерных материалов. Показано, что личинки насекомого могут использовать пластики в качестве единственного источника углерода, эффективно разлагая последние за счет действия консорциума микроорганизмов кишечника. Приведены данные по выделенным и идентифицированным штаммам микроорганизмов, осуществляющих разложение пластиков. Утилизация полимерных материалов путем биодеградации за счет питания личинками насекомых имеет перспективы развития и интенсивно развивается в мировом пространстве.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):706-719
pages 706-719 views

ДЕСТРУКЦИЯ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА ЛИЧИНКАМИ ULOMOIDES DERMESTOIDES (CHEVROLAT, 1878) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)

Бастраков А.И., Хацаева Р.М., Триселева Т.А., Ушакова Н.А.

Аннотация

Личинки жука-чернотелки Ulomoides dermestoides способны осуществлять деструкцию вспененного полистирола (ВПС) в процессе своей пищевой активности. Степень деструкции различалась для кусков ВПС разного размерного класса. Для кусков ВПС размером 6×6, 3×3, 1.5×1.5 см показатель убыли массы составил 44,94±1.11, 51.34±2.54, 68.3±3.16%, соответственно. Наблюдалась отрицательная корреляционная взаимосвязь размерного класса кусков ВПС и показателя их конверсии. Скорость деградации пластика зависела от возрастной стадии развития личинок. Достоверное уменьшение массы ВПС отмечено только после 4-х недель эксперимента, когда личинки достигали 5-го возраста. По завершении процесса деструкции частицы окисленного ВПС в составе экскрементов соответствовали размерному классу микропластиков (<250 мкм). ВПС не оказывал токсического эффекта на выживаемость личинок.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):720-728
pages 720-728 views

ПОЛИМОРФИЗМ ХЛОРОПЛАСТНОЙ ДНК РЕСУРСНОГО ВИДА ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (RUPR. ET MAXIM.) MAXIM. НА ЮГЕ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Васюткина Е.А., Шейко В.В.

Аннотация

Изучен полиморфизм нуклеотидных последовательностей trnL-trnF, rp116 intron и matK хлоропластной ДНК у лекарственного растения Eleutherococcus senticosus на юге российского Дальнего Востока (РДВ). В популяциях Приморского края выявлен высокий уровень генетического разнообразия, на о. Сахалин – средний. Иерархический анализ молекулярной дисперсии показал очень низкую и незначимую генетическую дифференциацию между популяциями этих двух регионов (ФСТ = 0.043, P > 0.479); более 62% генетической изменчивости пришлось на внутрипопуляционную компоненту (ФST = 0.377, P = 0.000). На РДВ выявлено 11 гаплотипов, из них один уникальный и два редких для вида. Все известные для Е. senticosus гаплотипы образуют одну группу с минимальной дивергенцией между ними.
Известия Российской академии наук. Серия биологическая. 2025;(6):729-734
pages 729-734 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».