Системный анализ динамики воздействия тяжелых металлов на фотосинтетический электронный транспорт у высших растенийНИР

System analysis of the dynamics of heavy metal effects on photosynthetic electron transport in higher plants

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 27 февраля 2020 г.-31 декабря 2020 г. Системный анализ динамики воздействия тяжелых металлов на фотосинтетический электронный транспорт у высших растений
Результаты этапа:
2 1 января 2021 г.-28 декабря 2021 г. Системный анализ динамики воздействия тяжелых металлов на фотосинтетический электронный транспорт у высших растений
Результаты этапа:
3 1 января 2022 г.-31 декабря 2022 г. Системный анализ динамики воздействия тяжелых металлов на фотосинтетический электронный транспорт у высших растений
Результаты этапа: Выполнено комплексное исследование функционирования фотосинтетического аппарата в процессе развития стресса, вызванного воздействием токсикантов на примере воздействия разных доз тяжелых металлов: хром, кадмий и медь, на проростки гороха. С помощью метода просвечивающей электронной микроскопии было исследовано, как в ходе развития токсического стресса изменяется строение хлоропластов – органоидов, в которых происходит фотосинтез. Такие оптические методы, как индукция флуоресценции хлорофилла и регистрация изменения спектров отражения в ближней инфракрасной области, позволили исследовать, как действие тяжелых металлов приводит к изменению функциональных параметров фотосинтеза. Для выяснения «мишеней» воздействия тяжелых металлов мы использовали комбинированные оптические приборы M-PEA-2 и DUAL-KLAS-NIR. Перед проведением эксперимента растения выдерживали в темноте. По изменению спектра отражения листьев после освещения с помощью особого протокола измерений была зарегистрирована кинетика окислительно-восстановительных превращений фотоактивного пигмента Р700 фотосистемы 1 и подвижных переносчиков электрона: пластоцианина в люмене хлоропласта и ферредоксина в строме. Впервые показано, что действие тяжелых металлов (солей кадмия, хрома и меди) приводит к уменьшению количества мобильных переносчиков электрона пластоцианина и ферредоксина, а также реакционных центров фотосистемы 1. С использованием математических методов анализа экспериментальных данных выявлены участки фотосинтетической цепи, которые испытывают угнетающее действие токсикантов. Наиболее чувствительными к действию солей тяжелых металлов оказались водоразлагающий комплекс фотосистемы 2 и пул хинонов, который обеспечивает взаимодействие фотосистем 2 и 1 и трансмембранный перенос протонов, необходимых для синтеза АТФ – энергетической валюты клетки. Действие солей тяжелых металлов приводит к затруднению как линейного, так и циклического электронного транспорта, и может указывать на нарушения в работе цитохромного b6f комплекса. Результаты, полученные на изолированных хлоропластах, выделенных из листьев контрольных и обработанных кадмием растений, подтверждают, что нарушение электронного транспорта происходит на участке фотосинтетической электрон-транспортной цепи между пулом пластохинона и фотосистемой 1. Наиболее вероятной мишенью действия тяжелых металлов, повреждение которой приводит к затруднению переноса электронов от пула хинонов, является стадия взаимодействия медь-содержащего белка пластоцианина с цитохромным b6f комплексом. Для выяснения физико-химических механизмов угнетающего действия тяжелых металлов разработана компьютерная агентная модель, воспроизводящая геометрию фотосинтетической мембраны и процессы в тилакоиде хлоропласта. Создано программное обеспечение для моделирования первичных процессов фотосинтеза с учетом связанных с геометрией компартментов и расположением трансмембранных белковых комплексов ограничений на диффузию мобильных переносчиков электронов и протонов. Результаты моделирования подтверждают сделанные на основе экспериментальных данных выводы о локализации мест воздействия токсикантов в фотосинтетической цепи. Полученные в данном проекте результаты могут быть использованы для разработки основанных на биоиндикации методов экспресс анализа состояния окружающей среды.

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".