Главная Выпуски 2016, №2 (22)

Активные формы кислорода и антиоксидантная система растений

Естественнонаучные исследования-Биология
Список литературы
1. Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В., Гавлиренко В.Ф., Жигалова Т.В., Мейчик Н.Р., Носов А.М., Полессакая О.Г., Харитонашвили Е.В., Чуб В.В. Физиология растений. М.: Академия, 2005. 640 с.
2. Андреева В.А. Фермент пероксидаза: Участие в защитном механизме расте­ний (от вирусной инфекции). М.: Наука, 1991. 129 с.
3. Бараненко В.В. Супероксиддисмутаза в клетках растений // Цитология. 2006. Т. 48. С. 465-474.
4. Волынец А.П. Фенольные соединения в жизнедеятельности растений. Минск: Беларуская навука, 2013. 283 с.
5. Газарян И.Г., Хушпульян Д.М., Тишков В.И. Особенности структуры и механизма действия пероксидаз растений // Успехи биологической химии. 2006. Т. 46. С. 303-322.
6. Гришко В.Н., Сыщиков Д.В. Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фто­ра. Киев: Наукова думка, 2012. 238 с.
7. Загоскина Н.В., Катанская В.М., Назаренко Л.В., Николаева Т.Н. Изменения роста проростков и содержания низкомолекулярных антиоксидантов после обработки семян пшеницы биофлавоноидами // Вестник МГПУ. Серия «Естественные науки». 2015. № 2 (18) С. 26-34.
8. Запрометов М.Н. Фенольные соединения: Распространение, метаболизм и функции в растениях. М.: Наука, 1993. 272 с.
9. Колупаев Ю.Е. Активные формы кислорода в растениях при действии стрес­соров: образование и возможные функции // Вестник Харьковского национального аграрного университета. Сер. Биология. 2007. Вып. 3 (12). С. 6-26.
10. Кордюм Е.Л., Сытник К.М., Бараненко В.В., Белявская Н.А., Климчук Д.А., Не­духа Е.М. Клеточные механизмы адаптации растений к неблагоприятным воздейст­виям экологических факторов в естественных условиях. Киев: Наукова думка, 2003.
11. 277 с.
12. Креславский В.Д., Лось Д.А., Аллахвердиев С.И., Кузнецов Вл.В. Сигнальная роль активных форм кислорода при стрессе у растений // Физиология растений. 2012. Т. 59. С. 1-16.
13. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений. Т. 2. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 459 с.
14. Кузьменко И.В., Клименко Е.П., Алексеев СМ. Влияние Ь-токоферола и его аналогов на стабильность мембран митохондрий invitro // Биологические мембраны. 1994. Т. 11. С. 169-173.
15. Максимов И.В., Черепанова Е.А., Бурханова Г.Ф., Сорокань А.В., Кузьми­на О.И. Структурно-функциональные особенности изопероксидаз растений // Био­химия. 2011. Т. 76. Вып. 6. С. 749-763.
16. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К. Антиоксиданты и ингибиторы радикаль­ных окислительных процессов // Успехи современной биологии. 1993. Т. 113.
17. С. 442-455.
18. Мерзляк М.Н. Активный кислород и жизнедеятельность растений// Соросов-ский образовательный журнал. 1999. № 9. С. 20-27.
19. Полесская О.Г. Растительная клетка и активные формы кислорода. М.: КДУ, 2007. 137 с.
20. Прадедова Е.В., Ишеева О.Д., Саляев Р.К. Классификация системы антиоксидант-ной защиты как основа рациональной организации экспериментального исследования окислительного стресса у растений // Физиология растений. 2011. Т. 58. С. 177-185.
21. Серенко Е.Н., Баранова Е.Н, Балахнина Т.И., Куренина Л.В., Гулевич А.А., Кособрюхов А.А., Майсурян А.Н., Поляков В.Ю. Структурная организация хлоропла-стов растений томата Solanumlycopersicum, трансформированных геном Fe-супер-оксиддисмутазы // Биологические мембраны. 2011. Т. 28. С. 215-223.
22. Упадышев М.Т. Роль фенольных соединений в процессах жизнедеятельности садовых растений. М.: Изд. дом МСП, 2008. 320 с.
23. Хавинсон В.К., Баринов В.А., Арутюнян А.В., Малинин В.В. Свободноради-кальное окисление и старение. СПб.: Наука, 2003. 197 с.
24. Чупахина Г. Н. Система аскорбиновой кислоты растений. Калининград: Калинингр. ун-т, 1997. 120 с.
25. AlscherR.G. Biosynthesis and antioxidant function of glutation in plants // Physiol. Plant. 1989. V. 77. P. 457-464.
26. Apel K., HirtH. Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction // Annu. Rev. Plant Biol. 2004. V. 55. P. 373-399.
27. Asada K. The Water-water cycle in chloroplasts: scavenging of active oxygens and dissipation of excess photons // Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 1999. V. 50.
28. P. 601-639.
29. Bakalova S., Nikolova A., Nedeva D. Isoenzyme profiles of peroxidase, catalase and superoxide dismutase as affected by dehydration stress and ABA during germination of wheat seeds // Bulg. J. Plant Physiol. 2004. V. 30. № 1-2. P. 64-77.
30. Bartwal A., Mall R., Lohani P., Guru S. K., Arora S. Role of secondary metabolites and brassinosteroids in plant defense against environmental stresses // J. Plant Growth Regul. 2013. V. 32. P. 216-232.
31. BlackmanL.M., Hardham A.R. Regulation of catalase activity and gene expression during Phytophthora nicotianae development and infection of tobacco // Mol. Plant
32. Pathology. 2008. V. 9. P. 495-510.
33. Chen Z., Silva H., Klessig D.F. Active oxygen species in the induction of plant systemic acquired resistance by salicylic acid // Science. 1993. V. 262. P. 1883-1886.
34. Desikan R., Mackerness S.A., Hancock J.T., Neill S.J. Regulation of the Arabidopsis transcriptome by oxidative stress // Plant Physiol. 2001. V. 127. P. 159-172.
35. Dixon R.A., Paiva N.L. Stress-induced phenylpropanoid metabolism // Plant Cell. 1995. V. 7. P. 1085-1097.
36. Foyer C.H., Shigeoka S. Understanding oxidative stress and antioxidant functions to enhance photosynthesis // Plant Physiol. 2011. V. 155. P. 93-100.
37. Foyer Ch.H., Noctor G. Ascorbate and glutathione: The heart of the redox hub1 // Plant Physiology. 2011. V. 155. P. 2-18.
38. Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants // Plant Physiol. Biochem. 2010. V.48. P. 909-930.
39. Jonas S.K., Riley P.A., Willson R.L. Hydrogen peroxide cytotoxicity: low temperature enchancement by ascorbate or reduced lipoate // Biochem. J. 1989. V. 264. P. 651-655.
40. Leisso R.S., Buchanan D.A., Lee J., Mattheis J.P., Sater C., Hanrahan I., Watkins C.B., Gapper N., Johnston J.W., Schaffer R.J., HertogM.L., Nicolan B.M., Rudell D.R. Chilling-related cell damage of apple (Malus х domestica Borkh.) fruit cortical tissue impacts antioxidant, lipid and phenolic metabolism // Physiol Plant. 2015. V. 153. P. 204-220.
41. Lichtenthaler H. The stress concept in plants: an introduction // Ann. New York Acd Sci. 1998. V. 851. P. 187-198.
42. Minibayeva F., Kolesnikov O., Chasov A. Wound-induced apoplastic peroxidase activities: their roles in the production and detoxiication of reactive oxygen species // Plant Cell Environ. 2009. V. 32. P. 497-508.
43. Miret J.A., Munm-Bosch S. Redox signaling and stress tolerance in plants: a focus on vitamin E // Ann. New York Acad. Sci. 2015. V. 1340. I. 1 (doi: 10.1111/nyas.12639).
44. Passardi E., Cosio C., Penel C., Dunand C. Peroxidases have more functions than
45. a Swiss army knife // Plant Cell Rep. 2005. V. 24. P. 255-265.
46. Rizhsky L., Liang H., Mittler R. The Water-water cycle is essential for chloroplast protection in the absence of stress // J. Biol. Chem. 2003. V. 278. P. 38921-38925.
47. Selye H. Stress without distress. Toronto: McClelland, Stewart Ltd., 1974. 142 p.
48. Tekchandani S., Guruprasad K.N. Modulation of a guaiacol peroxidase inhibitor by UV-B in cucumber cotyledons // Plant Sci. 1998. V. 136. P.131-137.
49. Winkel-Shirley B. Evidence for enzyme complexes in the phenylpropanoid and flavonoid pathways // Physiol. Plant. 1999. V. 107. P. 142-149.
50. Zhao H. J., Zou Q. Protective effects of exogenous antioxidants and phenolic compounds on photosynthesis of wheat leaves under high irradiance and oxidative stress // Photosynthetica. 2002. V. 40. № 4. P. 523-527.
Скачать файл .pdf 693.67 кб