Абсцизовая кислота абк это гормон осмотического стресса

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

Абсцизовая кислота

Автор статьи Чергинцев Д.А.

Рассмотренные ранее гормоны (ауксины, цитокинины, гиббереллины) по общему воздействию на растение обладали стимулирующим действием. Однако у растений есть и гормоны, физиологический эффект которых сводится к угнетению жизненных процессов. Эти гормоны – абсцизовая кислота (АБК) и этилен.

Абсцизовая кислота впервые была выделена в 1949 году из экстракта покоящихся почек. Тогда неизвестное еще вещество было названо дормином (от англ. «покой») из-за способности ингибировать рост гипокотилей. Позднее, в 1962-1964 годах при исследовании процессов плодоношения хлопчатника было получено вещество, получившее название абсцизин (от лат. «опадение»). Оно вызывало обезвоживание и растрескивание коробочек хлопчатника, и оказалось, что это та же молекула, что и дормин.

Абсцизовая кислота – уникальная молекула, встречающаяся в различных доменах жизни. Ее можно обнаружить у грибов, водорослей, всех растений и даже у цианобактерий. У сосудистых (Tracheophyta) все клетки, содержащие пластиды, могут синтезировать АБК. Транспортируется гормон в основном неактивно, во все направлениях от места синтеза.

По своей структуре АБК относится к терпеноидам, содержит 15 углеродных атомов. Но синтезируется не по пути прочих сесквитерпеноидов через фарнезол, а как тетратерпеноид, и по-сути является апокаротиноидом. Синтез, как и у многих метаболитов терпеноидного ряда, начинается в пластидах. В высших растениях АБК синтезируется из ксантофиллов, и включает в себя последовательные превращения β-каротина, зеаксантина, антераксантина, виолаксантина (тут можно вспомнить виолаксантиновый цикл), неоксантина. В конечном итоге 9-цис-неоксантин расщепляется на два фрагмента, один из которых, ксантоксин (С15), выходит из пластиды в цитоплазму, где превращается в абсцизовый альдегид, из которого специальным молибденсодержащим белком (альдегид-оксидаза) синтезируется АБК. На этапах, предшествующих образованию виолаксантина, действуют гены, мутанты по которым используются при исследованиях действий АБК. Инактивация происходит гликозилированием по карбоксильной группе, либо гидроксилированием в 7, 8 и 9 положениях.

Физиологические эффекты АБК.

  1. Синтез АБК начинается в ответ на снижение тургорного давления внутри клетки, которое может быть вызвано снижением количества воды в растении, повышением осмолярности цитоплазмы, понижением температуры. Общее действие заключается на ответе на осмотический стресс. Ответ сопровождается целым комплексом различных эффектов.

Синтезируясь в листьях при недостатке воды, АБК быстро путем диффузии по апопласту доходит до замыкающих клеток устьиц и вызывает их закрытие. Закрытие устьиц происходит через АБК-зависимый вход ионов Ca 2+ в клетку. Кальций взаимодействует с разнообразными киназами, которые фосфорилируют быстрые и медленные анионные каналы (QUAC1, SLAC1), что приводит к их открытию и выходу анионов Cl — из клетки. Мембраны всех клеток несут изнутри отрицательный заряд, при выходе анионов из клетки происходит деполяризация мембраны, приводящая к открытию потенциал-зависимых калиевых каналов. В результате К + выходит наружу, и мембрана реполяризуется. Внутри живых клеток калия всегда больше, чем в окружающей среде, поэтому он выходит пассивно по градиенту концентрации. К тому же АБК индуцирует синтез NO, вызывающего образование цАДФ-рибозы (циклическая аденозиндифосфат-рибоза), и инозитол 1,4,5-трифосфата через G-белок и фосфолипазы. Эти мессенджеры, взаимодействуя с Ca 2+ -каналами тонопласта, инициирут выход Ca 2+ в цитоплазму. Катион К + несет большую гидратную оболочку (состоящую из молекул воды, связанных с катионом электростатическими взаимодействиями из-за дипольной природы H2O). Таким образом, вместе с калием вода эффективно выводится из вакуоли и цитоплазмы. Попадающий внутрь клетки катион Ca 2+ перемещается пассивно, так как кальция внутри клетки всегда значительно меньше, чем снаружи. Именно маленькая концентрация кальция позволяет ему служить важным мессенджером и сигнальной молекулой многих сигнальных каскадов в клетках всех живых существ. Ca 2+ несет в 2 раза бóльший положительный заряд, чем выходящий К + , поэтому для компенсации реполяризации требуется в 2 раза меньше катионов, притом гидратная оболочка Ca 2+ меньше, чем K + . Таким образом, связанная с ионами вода выводится из вакуоли и клетки, вызывая закрытие устьиц. Это позволяет мгновенно, за 10-15 минут, регулировать содержание воды в клетках. Мутантные по синтезу АБК из абсцизового альдегида растения содержат около 10% от нормальной концентрации гормона и способны расти только в атмосфере, насыщенной водяным паром. Клеточная стенка замыкающих клеток устьиц неоднородна. Она очень толстая и твердая со стороны устьичной апертуры и тонкая и эластичная — около клеток обкладки. Поэтому при повышении давления внутри клетки вследствие закачки туда воды тонкая стенка выгибается наружу, а толстая стенка впячивается внутрь, увеличивая просвет апертуры.

Читайте также:  Не теряйте пасхальную радость

Из листьев флоэмным транспортом АБК перемещается в корень, где в ответ на недостаток воды в побеге вызывает повышение гидравлической проводимости, поглощающей способности. Эта ответная реакция длится несколько часов. При нехватке влаги в почве уже ксилемным транспортом образовавшаяся в корне АБК поступает в побег, вызывая закрытие устьиц. Более долгосрочный ответ на засуху проявляется в общем снижении роста и метаболизма. Таким образом, с помощью ксилемного и флоэмного транспорта АБК устанавливается связь между водным балансом в побеговой и корневой системах.

АБК также отвечает за листопад при засухе. Это наблюдается в засушливых регионах, в нашей же полосе за листопад отвечает другой гормон – этилен, и стимулами в данном случае служат понижение температуры и механическое воздействие.

Дефицит воды на молекулярном уровне вызывает потерю конформации многих макромолекул. Чтобы этого избежать, клетке необходимо синтезировать осмотически активные вещества (оксипролин, сахароза, осмотин, полиамины и т.д.), которые, вызывая увеличение осмотического давления, препятствуют потере воды. Ведущую роль тут играет АБК. Осмотин – чрезвычайно гидрофильный белок, помогающий сохранять воду путем повышения матричного водного потенциала. Накопление осмотически активных веществ также важно при пониженных температурах, когда они выполняют роль антифризов. Полиамины – небольшие заряженные за счет протонированных аминных групп молекулы, которые связываются с отрицательно заряженным сахаро-фосфатным остовом ДНК и РНК и препятствующих их денатурации при небольшом обезвоживании. Сами процессы транскрипции и репликации гормон тормозит.

  1. АБК отвечает за физиологический и вынужденный покой органов растений, а также за покой семян.

В молодых ветках многих растений в летний период накапливается АБК, концентрация которой к середине лета увеличивается настолько, что побеги прекращают видимый рост. При этом блокируется полярный транспорт ауксина, частично снижается апикальное доминирование и закладываются (но в рост не трогаются) боковые почки. Концентрация АБК чаще всего держится высокой до заморозков, не давая таким образом начаться видимому росту растений. К тому же низкие температуры препятствуют разрушению АБК — этот процесс называется вынужденным покоем. Но у некоторых растений, например, у конского каштана (Aesculus hippocastanum), концентрация абсцизовой кислоты снижается уже осенью, и поэтому при достаточно теплой погоде и поздней зиме деревья могут начать цвести.

В семенах концентрация АБК достигает максимума после окончательного формирования зародыша. Этот гормон блокирует действие гиббереллинов, не давая питательным веществам расходоваться. Весной во многих растениях АБК вымывается из семян вместе с талыми водами, но для прорастания некоторых культур этого оказывается недостаточно. Помимо наличия влаги, для таких растений необходимо еще воздействие низкими температурами — стратификация. Только тогда абсцизовая кислота разрушится и семена прорастут.

У мутантов по синтезу АБК (viviparous) наблюдается вивипария – прорастание семян на материнских растениях и внутри плодов.

Читайте также:  Очевидным критерием положительной стресс эхокг является

АБК, в отличие от цитокининов или ауксинов, не является жизненно необходимым для растений гормоном. В лаборатории можно создать условия, при которых мутанты по синтезу этого гормона могут нормально расти и размножаться.

  1. Интересным эффектом АБК является ее влияние на форму листьев. У многих водных растений, например, у стрелолиста Sagittaria sagittifolia, наблюдается несколько формаций листьев. Чаще всего подводные листья ланцетные, с неразвитой механической тканью, без устьиц, а надводные прочные, кутикуляризованные, с нормальными устьицами. Дело в том, что воздушная среда воспринимается растением, а точнее, его апексом, как засуха, в результате синтезируется АБК, которая влияет на формирование надводных листьев. Если растение «обмануть» и погрузить в воду с растворенной в ней абсцизовой кислотой, то апикальная меристема будет формировать надводные листья, даже находясь в толще воды.

Как уже было сказано, не только растения способны синтезировать абсцизовую кислоту. Большое количество АБК выделяется фитопатогенным грибом Cercospora rosicola, вызывающим церкоспориоз роз. На пораженных растениях можно видеть буроватые мелкие пятна. Одной из причин как раз является избыточный синтез АБК – на листьях видны характерные пятна, где хорошо заметны некоторые эффекты этого гормона.

Источник

Абсцизовая кислота

Абсцизовая кислота
Общие
Систематическое наименование [S-(Z,E)]-5-(1-гидрокси-2,6,6 -триметил-4-оксо-2-циклогексен-1-ил)-3-метил-2,4-пентандиеновая кислота [1]
Сокращения англ. ABA
Традиционные названия Абсцизины, абсцизовая кислота
Химическая формула C15H20O4
Физические свойства
Молярная масса 264.32 г/моль
Термические свойства
Температура плавления 161–163 °C °C
Температура кипения 120 °C °C
Классификация
Рег. номер CAS 21293-29-8
SMILES CC1=CC(CC(C)(C)[C@@](/C=C/C(C) =C\C(O)=O)1O)=O

Абсцизовая кислота (англ. ABA ), абсцизин, дормин — это гормон растений (изопреноид). Показана роль абсцизовой кислоты во многих процессах развития растений, в частности, в спячке почек.

Содержание

Функции

Первоначально для абсцизовой кислоты предполагалась роль в опадании листьев, но в настоящий момент такая роль показана лишь для небольшого числа растений. У растений описаны сигнальные пути связанные с абсцизовой кислотой при ответе на стресс и патогены. [2] [3] Обнаружены и секвенированы гены, продукты которых принимают участие в биосинтезе абсцизовой кислоты. [4] [5] Абсцизовая кислота синтезируется некоторыми патогенными грибами по другому пути, чем у растений. [6]

Показана роль абсцизовой кислоты в опадании листьев. При подготовке к зиме абсцизовая кислота синтезируется в концевых почках растений. Это приводит к замедлению роста, а из прилистников образуются защитные чешуйки, покрывающие спящие почки в холодный период. Абсцизовая кислота останавливает деление клеток камбия и останавливает первичный и вторичный рост.

Абсцизовая кислота также образуется в корнях растений в ответ на снижение водного потенциала, а также при стрессе. Затем абсцизовая кислота поступает в листья, где изменяет осмотический потенциал устьичных клеток, и вызывает закрывание устьиц. Закрывание устьиц снижает транспирацию и предотвращает дальнейшую потерю воды через листья.

Описаны мутанты Arabidopsis thaliana, дефицитные по синтезу абсцизовой кислоты. Такие растения имеют нарушения покоя семян, при прорастании, в структуре устьиц, некоторые мутанты имеют задержки роста и коричнево-желтые листья. [7]

Место и время образования абсцизовой кислоты

  • Образуется в период предуборочного подсушивания растений при уплотнении почвы [8]
  • Образуется в зеленых фруктах и семенах перед началом зимнего периода
  • Может быстро транспортироваться из корней в листья по сосудам ксилемы
  • Синтезируется в ответ на стрессовое воздействие факторов окружающей среды
  • Синтезируется во всех органах растений — в корнях, цветках, листьях, стебле

Эффекты

  • Вызывает закрывание устьиц, снижает транспирацию и предотвращает потерю влаги [9]
  • Останавливает созревание плодов
  • Останавливает прорастание
  • Ингибирует синтез ферментов, необходимых для фотосинтеза. [10]

Примечания

  1. Abscisic Acid Chemical Name
  2. Zhu JK. (2002). «Salt and drought stress signal transduction in plants». Annu Rev Plant Biol.53: 247–273. DOI:10.1146/annurev.arplant.53.091401.143329. PMID 12221975.
  3. Seo M, Koshiba T (2002). «Complex regulation of ABA biosynthesis in plants». Trends Plant Sci.7: 41–48. DOI:10.1016/S1360-1385(01)02187-2. PMID 11804826.
  4. Nambara E, Marion-Poll A. (2005). «Abscisic acid biosynthesis and catabolism». Annu Rev Plant Biol.56: 165–185. DOI:10.1146/annurev.arplant.56.032604.144046. PMID 15862093.
  5. Milborrow BV (2001). «The pathway of biosynthesis of abscisic acid in vascular plants: a review of the present state of knowledge of ABA biosynthesis». J Exp Bot.52: 1145–1164. DOI:10.1093/jexbot/52.359.1145. PMID 11432933.
  6. Siewers V, Smedsgaard J, Tudzynski P. (2004). «The P450 monooxygenase BcABA1 is essential for abscisic acid biosynthesis in Botrytis cinerea». Appl Environ. Microbiol.70: 3868–3876. DOI:10.1128/AEM.70.7.3868-3876.2004. PMID 15240257.
  7. NASC — Arabidopsis Stock Centre
  8. DeJong-Hughes, J., et al. (2001) Soil Compaction: causes, effects and control. University of Minnesota extension service
  9. Zhang, J., U. Schurr, and W.J. Davies, Control of Stomatal Behaviour by Abscisic Acid which Apparently Originates in the Roots. Journal of Experimental Botany, 1987. 38(7): p. 1174.
  10. P M Chandler, and M Robertson, GENE EXPRESSION REGULATED BY ABSCISIC ACID AND ITS RELATION TO STRESS TOLERANCE. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol, 1994. 45: p. 113—141.
Читайте также:  Как чувствовать чужие чувства

Wikimedia Foundation . 2010 .

Полезное

Смотреть что такое «Абсцизовая кислота» в других словарях:

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА — гормон растений, регулирующий процессы увядания, опадения листьев, покоя. Тормозит рост растений. По химической природе изопреноид … Большой Энциклопедический словарь

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА — гормон растений. По химич. природе изопрено ид. Индуцирует и увеличивает период покоя, ускоряет образование отделительного слоя при опадении листьев, тормозит рост отрезков стеблей и колеоптилей. Накапливается осенью в семенах и почках. Уровень А … Биологический энциклопедический словарь

абсцизовая кислота — Гормон растений, индуцирующий период покоя и способный тормозить рост отрезков стеблей; накапливается осенью в семенах и почках. [Арефьев В.А., Лисовенко Л.А. Англо русский толковый словарь генетических терминов 1995 407с.] Тематики генетика EN… … Справочник технического переводчика

абсцизовая кислота — гормон растений, регулирующий процессы увядания, опадения листьев, покоя. Тормозит рост растений. По химической природе изопреноид. * * * АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА (от англ. abscission отделение, опадение), гормон растений. Тормозит… … Энциклопедический словарь

абсцизовая кислота — abscisic acid абсцизовая кислота. Гормон растений, индуцирующий период покоя и способный тормозить рост отрезков стеблей; накапливается осенью в семенах и почках. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А.,… … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

(+)-АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА — [АБК; абсцизин II; дормин; (S) (Z, Е) 3 метил 5 (1 гидрокси 4 оксо 2,6,6 триметил 2 циклогексенил) 2,4 пенталиеновая к та], бесцв. кристаллы; т. пл. 160 162 … Химическая энциклопедия

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА — гормон растений, регулирующий процессы увядания, опадения листьев, покоя. Тормозит рост р ний. По хим. природе изопреноид … Естествознание. Энциклопедический словарь

абсцизовая кислота — фитогормон, подавляет рост вегетативных органов, индуцирует переход растений в состояние покоя, ускоряет опадение листьев, задерживает прорастание семян … Анатомия и морфология растений

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА — естественный ингибитор терпеноидной природы, способный в очень малых концентрациях подавлять рост; индуцирует наступление состояния покоя у растений, ускоряет опадание листьев, тормозит рост колеоптилей, задерживает прорастание семян … Словарь ботанических терминов

ЖАСМОНОВАЯ КИСЛОТА — ЖАСМОНОВАЯ КИСЛОТА, природный регулятор роста растений ингибиторного типа, производное жирных кислот. Тормозит прорастание семян, способствует старению листьев и формированию клубней, стимулирует синтез некоторых защитных ферментов, а также… … Энциклопедический словарь

Источник

Оцените статью