<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Advances in Chemical Physics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Advances in Chemical Physics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физиология растений</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0015-3303</issn><issn publication-format="electronic">3034-6126</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">648255</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0015330324060045</article-id><article-id pub-id-type="edn">MATCJB</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Состав жирных кислот липидов высших сосудистых растений арктических тундр Западного Шпицбергена</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Состав жирных кислот липидов высших сосудистых растений арктических тундр Западного Шпицбергена</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Марковская</surname><given-names>Е. Ф.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>volev10@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Шмакова</surname><given-names>Н. Ю.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>volev10@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff2"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Зорина</surname><given-names>А. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>volev10@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff1"><institution>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Петрозаводский государственный университет”</institution></aff><aff id="aff2"><institution>Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина – обособленное подразделение Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра “Кольский научный центр” Российской академии наук</institution></aff><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-12-04" publication-format="electronic"><day>04</day><month>12</month><year>2024</year></pub-date><volume>71</volume><issue>6</issue><fpage>711</fpage><lpage>722</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2025-01-28"><day>28</day><month>01</month><year>2025</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0015-3303/article/view/648255">https://journals.eco-vector.com/0015-3303/article/view/648255</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>Исследовали фракционный состав жирных кислот (ЖК) липидов, выявлены основные направления их участия в структурно-функциональных адаптациях у доминирующих и редко встречающихся видов высших сосудистых растений арктических тундр Западного Шпицбергена. Выявлены различия по величине и изменчивости состава ЖК по фракциям: для гликолипидов – от 25 до 76%, для фосфолипидов – 10–28%, для нейтральных липидов – 7–57%. Установлена взаимосвязь между жирнокислотным составом разных фракций липидов и показателем “активность вида” у растений разного географического происхождения и экологии. Основные направления адаптации, связанные с липидной составляющей у арктических растений, включают участие насыщенных и ненасыщенных ЖК в разных соотношениях в зависимости от эколого-географических особенностей видов. Отмечено разнообразие ЖК с очень длинной цепью во фракционном жирнокислотном составе липидов у всех арктических растений. Показано, что в обеих адаптивных стратегиях: “избегание” и “адаптация” активно участвует липидная составляющая, которая обеспечивает соответствующую функциональную активность вида и его представленность в арктических тундрах Западного Шпицбергена.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовали фракционный состав жирных кислот (ЖК) липидов, выявлены основные направления их участия в структурно-функциональных адаптациях у доминирующих и редко встречающихся видов высших сосудистых растений арктических тундр Западного Шпицбергена. Выявлены различия по величине и изменчивости состава ЖК по фракциям: для гликолипидов – от 25 до 76%, для фосфолипидов – 10–28%, для нейтральных липидов – 7–57%. Установлена взаимосвязь между жирнокислотным составом разных фракций липидов и показателем “активность вида” у растений разного географического происхождения и экологии. Основные направления адаптации, связанные с липидной составляющей у арктических растений, включают участие насыщенных и ненасыщенных ЖК в разных соотношениях в зависимости от эколого-географических особенностей видов. Отмечено разнообразие ЖК с очень длинной цепью во фракционном жирнокислотном составе липидов у всех арктических растений. Показано, что в обеих адаптивных стратегиях: “избегание” и “адаптация” активно участвует липидная составляющая, которая обеспечивает соответствующую функциональную активность вида и его представленность в арктических тундрах Западного Шпицбергена.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>адаптация</kwd><kwd>активность вида</kwd><kwd>высшие сосудистые растения</kwd><kwd>гликолипиды</kwd><kwd>Западный Шпицберген</kwd><kwd>нейтральные липиды</kwd><kwd>фосфолипиды</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Чернов Ю.И. Экология и биогеография. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 580 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Матвеева Н.В. Зональность в растительном покрове Арктики // Труды БИН им. В.Л. Комарова РАН. СПб, 1998. Вып. № 21. 219 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Körner Ch. Alpine Plant Life: Functional Plant Ecology of High Mountain Ecosystems. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2003. 360 p. https://doi.org/10.1007/978-3-642-18970-8</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Penfield S. Temperature perception and signal transduction in plant // New Phytol. 2008. V. 179. P. 615. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2008.02478.x</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Марковская Е.Ф., Шмакова Н.Ю. Растения и лишайники Западного Шпицбергена: экология, физиология. Петрозаводск: ПетрГУ, 2017. 270 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Марковская Е.Ф., Розенцвет О.А., Шмакова Н.Ю., Зорина А.А., Ильинова М.А. Участие липидов в адаптации высших сосудистых растений к условиям Западного Шпицбергена // Журнал общей биологии. 2021. Т. 82. № 6. С. 419. https://doi.org/10.31857/S0044459621060063</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Wallis J.G., Browse J. Mutants of Arabidopsis reveal many roles for membrane lipids // Prog. Lipid Res. 2002. V. 41. P. 54. https://doi.org/10.1016/S0163-7827(01)00027-3</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Upchurch R.G. Fatty acid unsaturation, mobilization, and regulation in the response of plant to stress // Biotechnol. Lett. 2008. V. 30. P. 967. https://doi.org/10.1007/s10529-008-9639-z</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Алаудинова Е.В., Миронов П.В. Липиды меристем лесообразующих хвойных пород центральной Сибири в условиях низкотемпературной адаптации. 2. Особенности метаболизма жирных кислот фосфолипидов меристем Larix sibirica Lebeb., Picea obovata L. и Pinus sylvestris L. // Химия растительного сырья. 2009. № 2. С. 71.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Nokhsorov V.V., Dudareva L.V., Petrov K.A. Content and composition of lipids and their fatty acids in needles of Pinus sylvestris L. and Picea obovate Ledeb. upon cold hardening in the cryolithozone of Yakutia // Russ. J. Plant Physiol. 2019. V. 66. P. 548. https://doi.org/10.1134/S1021443719040101</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Семенов А.В., Анциферова А.Р., Давыдов А.А. Климат Баренцбурга. Изменения основных характеристик за последние 40 лет (по данным наблюдений зональной гидрометобсерватории “Баренцбург”) // Материалы II Международной конференции “Комплексные исследования природы Шпицбергена”. Апатиты, 2002. Вып. 2. С. 139.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Rǿnning O.I. The Flora of Svalbard. Oslo: Norsk Polarinstitutt, 1996. 184 p.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Шуляковская Т.А., Ильинова М.К., Карелина Т.В. Липидный состав тканей ствола Betula pendula и B. pendula var. carelica (Betulaceae) // Растительные ресурсы. 2014. Т. 50. № 1. С. 94.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Юрцев Б.А. Флора Сунтар-Хаята: Проблемы истории высокогорных ландшафтов Северо-Востока Сибири. 1968. Л.: Наука, 235 с.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Королева Н.Е., Константинова Н.А., Белкина О.А., Давыдов Д.А., Лихачев А.Ю., Савченко А.Н., Урбанавичене И.Н. Флора и растительность побережья залива Грен-фьорд (архипелаг Шпицберген). Апатиты, 2008. 132 с.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Коросов А.В. Специальные методы биометрии. Петрозаводск: ПетрГУ, 2007. 364 с.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Шитиков В.К., Розенберг Г.С. Рандомизация и бутстреп: статистический анализ в биологии и экологии с использованием R. Тольятти: Кассандра, 2013. 314 с.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Лось Д.А. Десатуразы жирных кислот. М.: Научный мир, 2014. 372 с.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Filek M., Gzyl B., Laggner P., Kriechbaum M. Effect of indole-3-acetic acid on surface properties of the wheat plastid lipids // J. Plant Physiol. 2005. V. 162. P. 245. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2004.07.013</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Zhukov A.V. Very long-chain fatty acids in composition of plant membrane lipids // Russ. J. Plant Physiol. 2018. V. 65. P. 784. https://doi.org/10.1134/S1021443718050187</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Джамеев В.Ю. Фосфолипидный сигналинг у растений // Вiсник Харкiвського нацiонального аграрного унiверситету. Серiя бiологiя. 2014. № 3 (33). С. 80.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Nakamura Y. Plant phospholipid diversity: emerging functions in metabolism and protein–lipid interactions // Trends Plant Sci. 2017. V. 22. P. 1027. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2017.09.002</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Chapman K.D., Dyer J.M., Mullen R.T. Biogenesis and functions of lipid droplets in plants // J. Lipid Res. 2012. V. 53. P. 215. https://doi.org/10.1194/jlr.R021436</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Юровицкий В.Г., Сидоров В.С. Эколого-биохимический мониторинг и эколого-биохимическое тестирование в районах экологического неблагополучия // Известия РАН. Сер. Биология. 1993. № 1. С. 74.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Шмакова Н.Ю., Марковская Е.Ф., Морозова К.В., Ермолаева О.В., Литвинова Т.И. Пути адаптации Stellaria humifusa на приморских территориях Западного Шпицбергена // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2022. Т. 27. № 2. С. 294. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2022-27-2-294-304</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Живетьев М.А., Дударева Л.В., Краснобаев В.А., Граскова И.А., Войников В.К. Содержание жирных кислот и активность десатураз у манжетки городковатой Alchemilla subcrenata Buser в зависимости от суточных колебаний температур // Известия Иркутского государственного университета. Серия “Биология. Экология”. 2011. Т. 4. № 3. С. 3.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Murakami Y., Tsuyama M., Kobayashi Y., Kodama H., Iba K. Trienoic fatty acids and plant tolerance of high temperature // Science. 2000. V. 287. P. 476. https://doi.org/10.1126/science.287.5452.476</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Семихатова О.А. Эколого-физиологические исследования темнового дыхания растений: прошлое, настоящее, будущее // Ботанический журнал. 2000. Т. 85. № 4. С. 15.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
