Cтраница 1
Действие физиологически активных веществ ( гиббереллинов и ретардантов в том числе) зависит не только от вида растения, но также от дозы и места нанесения вещества на растения, физиологического состояния растений и условий внешней среды. В зависимости от тех ли иных условий действие одного и того же вещества может быть неодинаковым ка по величине, так и по направлению. Возможно, что различные результаты объясняются тем, что воздействия целого ряда условий приводят к разным сдвигам ростовых процессов, и действие физиологически активного вещества накладывается на активированные или заторможенные процессы деления или растяжения клеток. Можно думать, что очень большая пестрота данных по действию гиббереллинов и ретардантов на метаболизм и, в частности, на содержание нуклеиновых кислот вызвана также этими причинами. [1]
На первом этапе действия физиологически активных веществ возрастает количество свободных, доступных пиронину фосфатных групп РНК и уменьшается количество связанных групп. РНК таких частиц доступнее рибонуклеазе и активнее связывает пиронин. [2]
Таким образом, для оценки действия физиологически активных веществ на ДНК могут быть использованы такие показатели, как прирост абсолютного количества ДНК в организме или органах, удвоение ДНК в клетке и наличие лабильной фракции ДНК. Последняя отражает метаболическую активность клеток и состояние хроматина клеточного ядра. [3]
Регуляторные воздействия на всасывание глюкозы проявляются и в действии физиологически активных веществ на различные механизмы ее транспорта, включая движение ворсинок, активность переносчиков и внутриклеточного метаболизма, проницаемость, уровень местного кровотока. [4]
В свете современных представлений о метаболизме в растительной клетке местом действия физиологически активных веществ могут быть: а) ферменты и ферментные системы; б) белки, липиды, нуклеиновые кислоты, участвующие в молекулярной организации структур цитоплазмы и ядра; в) информационные и транспортные рибонуклеиновые кислоты; г) дезоксирибонук-леиновая кислота. Надо полагать, что эффект, или глубина, воздействия зависит от того, на что и в какой мере влияет то или иное физиологически активное вещество. [5]
Таким образом, в метаболизме РНК и состоянии рибонуклеопротеидных структур первичной реакцией растительной клетки на действие физиологически активных веществ, независимо от их - природы и дозы, является усиление синтеза РНК и прирост свободных фосфатных групп за счет вновь образующихся форм РНК и РНКП-частиц, а также за счет частичной диссоциации рибонуклеопротеидных структур по фосфоамидным связям. [6]
Результаты новых исследований указывают на то, что под влиянием импульсов, поступающих по эфферентным нервам, и при действии физиологически активных веществ реабсорбция регулируется и в проксимальном отделе нефрона. [8]
Изменения общего содержания РНК в тканях, разумеется, еще не раскрывают механизма действия гиббереллина на уровне генома, чему в настоящее время начинают придавать значение при рассмотрении действия физиологически активных веществ. Однако столь резкие изменения суммарного количества РНК под влиянием этого агента несомненно также представляют большой интерес. [9]
Увеличение содержания РНК а первом этапе действия физиологически активных веществ происходит, ло-видимому, за счет стимуляции синтеза всех фракций РНК, хотя биохимические и цитохимические методики регистрируют преимущественно рибосомальную фракцию. Косвенным доказательством этого может служить тот факт, что за приростом количества РНК в клетке следует усиление синтеза белка. Последний процесс, как известно, требует наличия всех форм РНК. [10]
Все эти процессы, несомненно, сопряжены с интенсификацией метаболизма клетки, хотя в каждом конкретном случае соотношение их, вероятно, неодинаково и зависит от природы физиологически активного вещества и состояния организма. В некоторой мере это проявляется на втором этапе действия физиологически активных веществ. К началу этого этапа усиливается синтез белка, в который вовлекаются транспортные РНК и рибосомы. [11]
Первичными реакциями растения на воздействие кинетина, гиббереллина и гербицида 2 4 - Д в нуклеиновом обмене являются усиление синтеза РНК и ДНК, лабилизация связи РНК в структурах и освобождение части ее фосфатных групп, образование или накопление лабильной ДНК в хроматине дифференцированных тканей. За этими реакциями следуют усиление синтеза белка и стимуляция митозов или ростовых процессов. Совокупность этих процессов отражает первый этап действия физиологически активных веществ. [12]
Действие физиологически активных веществ ( гиббереллинов и ретардантов в том числе) зависит не только от вида растения, но также от дозы и места нанесения вещества на растения, физиологического состояния растений и условий внешней среды. В зависимости от тех ли иных условий действие одного и того же вещества может быть неодинаковым ка по величине, так и по направлению. Возможно, что различные результаты объясняются тем, что воздействия целого ряда условий приводят к разным сдвигам ростовых процессов, и действие физиологически активного вещества накладывается на активированные или заторможенные процессы деления или растяжения клеток. Можно думать, что очень большая пестрота данных по действию гиббереллинов и ретардантов на метаболизм и, в частности, на содержание нуклеиновых кислот вызвана также этими причинами. [13]
Выделение и изучение химической природы алкалоидов, гормонов, витаминов, ростовых факторов и антибиотиков позволило глубже подойти к познанию сущности биологических явлений и привело к научно обоснованному использованию этих веществ в медицине, сельском хозяйстве и в других отраслях прикладной биологии. Синтез таких соединений и их аналогов расширил возможности их практического применения. Использование при этом радиоактивных изотопов позволило глубже изучить сущность действия физиологически активных веществ, что уже привело к ценным результатам и открывает в дальнейшем необъятные перспективы. [14]
Выделение и изучение химической природы - алкалоидов, гормонов, витаминов, ростовых факторов и антибиотиков позволило глубже подойти к познанию сущности биологических явлений и привело к научно обоснованному использованию этих веществ в медицине, сельском хозяйстве и в других отраслях прикладной биологии. Синтез таких соединений и их аналогов расширил возможности их практического применения. Использование при этом радиоактивных изотопов позволило глубже изучить сущность действия физиологически активных веществ, что уже привело к ценным результатам и открывает в дальнейшем необъятные перспективы. [15]