РАЗНООБРАЗИЕ МЕТАБОЛИТОВ МИКРОМИЦЕТОВ В РАСТЕНИЯХ-ГАЛОФИТАХ С ПОБЕРЕЖЬЯ БЕЛОГО МОРЯ

Обложка

Цитировать

Полный текст

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.

Об авторах

А. А Буркин

ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Москва, Россия

Г. П Кононенко

ВНИИ ветеринарной санитарии, гигиены и экологии

Email: kononenkogo@mail.ru
филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН Москва, Россия

Список литературы

  1. Абрамова Л.А., Безр С.С., Ремизова М.В., Соколов Д.Д. Отдел Spermatophyta (Семенные растения) // Флора и фауна Белого моря: Иллюстрированный атлас / под ред. А.Б. Цетлина, А.Э. Жадан, Н.Н. Марфенина. — М.: Т-во научных изданий КМК, 2010. С. 421—441.
  2. Безр С.С. Морфологическая изменчивость представлений рода Salicornia (Chenopodiaceae) на побережье Белого моря // Ботанич. журн. 2009. Т. 94. № 9. С. 47—61.
  3. Бубнова Е.Н. Новые для Белого моря виды морских грибов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 16. Биология. 2016. № 4. С. 41—44.
  4. Гуляева Е.Н. Адаптация фотосинтетического аппарата растений в условиях приморских территорий Белого моря. Дисс. уч. ст. канд. биол. наук, Петрозаводск, 2019.
  5. Кирчук Н.Н., Пивкин М.В. Мицелиальные грибы морской травы Zostera marina Linnaeus, 1753 бухты Рифовой (залив Петра Великого, Японское море) // Биол. моря. 2015. Т. 41. № 5. С. 319—323.
  6. Кононенко Г.П. Микотоксины в ложечнице гренландской // Экологические проблемы северных регионов и пути их решения. Тез. докл. VII Всероссийской науки. конф. с международным участием, 16—22 июня 2019 г., Апатиты: С. 50—52.
  7. Кононенко Г.П., Буркин А.А. Галофиты побережья Кандалакшского залива как объекты микотоксинологического анализа. Тезисы докладов научно- практической конференции, посвященной 90-летнему юбилею Кандалакшского государственного заповедника «90 лет научных исследований в Кандалакшском заповеднике: история и перспективы», г. Кандалакша, 19—21 сентября 2022 г. — Апатиты: ФИЦ КНЦ РАН. 2022. С. 38—41.
  8. Кононенко Г.П., Буркин А.А., Георгиев А.А., Георгиев М.Л. Микотоксины в макроводорослях из пролива Великая Салма Кандалакшского залива Белого моря // Биол. моря. 2022. Т. 48. № 1. С. 53—61. https://doi.org/10.31857/S0134347522010077
  9. Соколов Д.Д., Филин В.Р. Определитель сосудистых растений окрестностей ББС МГУ. М.: НЭВЦ ФИПТ, 1996. 170 с.
  10. Столяров А.П. Видовое разнообразие и трофическая структура сообществ макробентоса в лагунных экосистемах (Кандалакшский залив, Белое море) // Зоол. журн., 2020, Т. 99, № 1, С. 3—12. https://doi.org/10.31857/S0044513419080142
  11. Теребова Е.Н., Павлова М.А. Галофит астра солончаковая (Aster tripolium L.) — гипераккумулятор Fe, Ni, Pb на литорали Белого моря (п. Рабочеостровск) // Успехи современного естествознания. 2021. № 11. С. 144—150. https://doi.org/10.17513/use.37726
  12. Arnason S.H., Thorsson E.Th., Magnusson B., Philipp M., Andersen H., Ananthawat-Jonsson K. Spatial genetic structure of the sea sandwort (Honekenya peploides) on Surtsey: an immigrant’s journey // Biogeosciences. 2014. № 11. P. 6495—6507. https://doi.org/10.5194/bg-11-6495-2014
  13. Baillie P.W. Seasonal growth and development of the subarctic plant Honekenya peploides subsp. robusta (Caryophyllaceae) on Niantic Bay, Connecticut, USA // Rhodora. 2012. V. 114. № 958. P. 148—162. https://doi.org/10.3119/10-25
  14. Beer S.S., Beer A.S., Sokoloff D.D. Flower and inflorescence development in Salicornia (Chenopodiaceae) // Feddes Repertorium. 2010. V. 121. № 7—8. P. 229—247. https://doi.org/10.1002/fedr.201000024
  15. Danihelka J., Chytrý M., Hradílek P., Hrubík P., Klinkovská K., Kráľová F., Kučerová A., Šlachová K., Szokala D., Prokešová H., Šmerdová E., Večeřa M., Chytrý M. Halophytic flora and vegetation in southern Moravia and northern Lower Austria: past and present // Preslia. 2022. V. 94. P. 13–110. https://doi.org/10.23855/preslia.2022.013
  16. Dítè D., Dítè Z., Eliáš P. Jun., Littera P. Triglochin maritima – rediscovered in southern Slovakia // Thaiszia – Journal of Botany, Košice. 2017. V. 27. № 2. P. 129–136.
  17. Eisenschmid K., Jabbusch S., Koch M.A. Evolutionary footprints of cold adaptation in arctic-alpine Cochlearia (Brassicaceae) – Evidence from freezing experiments and electrolyte leakage // Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. 2023. V. 59. Article 125728. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2023.125728
  18. Ettinger C.L., Eisen J.A. Fungi, bacteria and oomycete opportunistically isolated from the seagrass, Zostera marina // PloS ONE. 2020. V. 15(7): e0236135. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236135
  19. Gravley M.C., Sage G.K., Talbot S.L., Carlson M.L. Development and characterization of 12 polymorphic microsatellite loci in the sea sandwort, Honekenya peploides // Journal of Plant Research. 2018. V. 131. P. 879–885. https://doi.org/10.1007/s10265-018-1036-7
  20. Gustafsson A.L.S., Gussarova G., Borgen L., Ikeda H., Antonelli A., Marc-Oriach L., Rieseberg L.H., Brochmann C. Rapid evolution of post-zygotic reproductive isolation is widespread in Arctic plant lineages // Annals of Botany. 2022. V. 129. P. 171–184. https://doi.org/10.1093/aob/mcab128
  21. Kadereit G., Ball P., Beer S., Mucina L., Sokoloff D., Teege P. Yaprak A.E., Freitag H. A taxonomic nightmare comes true: phylogeny and biogeography of glass-worts (Salicornia L., Chenopodiaceae) // Taxon. 2007. V. 56. № 4. P. 1143–1170. https://doi.org/10.2307/25065909
  22. Kulpa D., Wrobel M., Bednarek M. Type of explant affects in vitro development and multiplication success of the rare halophyte plant Honekenya peploides L. Ehrh // Plants. 2020. V. 9. Article 1526. https://doi.org/10.3390/plants9111526
  23. Kusari S., Spiteller M. Metabolomics of endophytic fungi producing associated plant secondary metabolites: progress, challenges and opportunities // Metabolomics / Ed. Roessner U. London: Intech., 2012. P. 241–266. https://doi.org/10.5772/31596
  24. Lambracht E., Westberg E., Kadereit J.W. Phylogeographic evidence for the postglacial colonization of the North and Baltic Sea coasts from inland glacial refugia by Triglochin maritima L. // Flora. 2007. V. 202. P. 79–88. https://doi.org/10.1016/j.flora.2006.05.001
  25. Pirainen M. Pattern of morphological variation of Salicornia in north Europe // Nordic Journal of Botany. 2015. V. 33. P. 733–746. https://doi.org/10.1111/njb.00848
  26. Rouger R., Jump A.S. A seascape genetic analysis reveals strong biogeographical structuring driven by contrasting processes in the polyploid saltmarsh species Puccinellia maritima and Triglochin maritima // Molecular Ecology. 2014. V. 23. № 13. P. 3158–3170. https://doi.org/10.1111/mec.12802
  27. Sciuto K., Wolf M.A., Sfriso A., Brancaleoni L., Iberite M., Iamonico D. Molecular and morphometric update on Italian Salicornia (Chenopodiaceae), with a focus on the species S. procumbens s.l. // Plants. 2023. V. 12. Article 375. https://doi.org/10.3390/plants12020375
  28. Sergienko L., Markovskaya E., Starodubtseva A. Distribution of vascular plants in the coastal ecosystems of the White Sea // Water resources and wetlands (Eds: Petre Găștescu, William Lewis Jr., Petre Brețcan). Conference Proceedings, 14–16 September 2012, Tulcea – Romania. P. 396–401.
  29. Sergienko L. Biodiversity of Halophytes of the Arctic Zone: Circumpolar // Handbook of Halophytes / ed. M.-N. Grigore. Springer Nature Switzerland AG, 2021. P. 143–162.
  30. Sonina A.V., Terebova E.N., Dyachkova T.Yu., Morozova K.V., Elkina N.A. Ecological and biological features of Triglochin maritima L. in the biotopes of the littoral zone with different degree of flooding on the coast of the White Sea // Czech Polar Reports. 2021. V. 11. № 2. P. 233–252. https://doi.org/10.5817/CPR2021-2-16
  31. Stempniewicz L. Polar bears observed climbing steep slopes to graze on scurvy grass in Svalbard // Polar Research. 2017. V. 36. Article 1326453. https://doi.org/10.1080/17518369.2017.1326453
  32. Terebova E.N., Markovskaya E.F., Androsova V.I., Pavlova M.A., Oreshnikova N.V. Cell wall functional activity and metal accumulation of halophytic plant species Plantago maritima and Triglochin maritima on the White Sea littoral zone (NW Russia) // Czech Polar Reports. 2020. V. 10. № 2. P. 169–188. https://doi.org/10.5817/CPR2020-2-14
  33. Weidenbörner M., Encyclopedia of Food Mycotoxins. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag. 2001. 294 p.
  34. Wojciechowska A., Zwolicki A., Barcikowski A., Stempniewicz L. The structure of Cochlearia groenlandica population along the bird colony influence gradient (Hornsund, Spitsbergen) // Polar Biol. 2015. V. 38. P. 1919–1930. https://doi.org/10.1007/s00300-015-1755-3
  35. Zmułdczyńska-Skarbek K., Barcikowski M., Zwolicki A., Iliszko L., Stempniewicz L. Variability of polar scurvygrass Cochlearia groenlandica individual traits along a seabird influenced gradient across Spitsbergen tundra // Polar Biol. 2013. V. 36. P. 1659–1669. https://doi.org/10.1007/s00300-013-1385-6

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

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».