Содержание
АФК представляют собой группу свободных радикалов, активных молекул и ионов, которые являются производными от O2. Было подсчитано, что около 1% O2, потребляемого растениями отводится для производство АФК [27] в различных субклеточных локусах, таких как хлоропласты, митохондрии, пероксисомы. АФК играют двойную роль, пагубного и полезного действия, в зависимости от концентрации в растениях.
Выдержка из текста
Неизбежным следствием аэробного метаболизма является производство активных форм кислорода (АФК). АФК включают свободные радикалы, такие как супероксид-анион (О2 •-), гидроксильный радикал (• ОН), а также нерадикальные молекулы, такие как перекись водорода (Н2О2), синглетный кислород (1О2), и так далее. Поэтапное восстановление молекулярного кислорода (O2) путем высокоэнергетического воздействия или реакцией переноса электрона приводит к получению высокой реакционной АФК. В растениях АФК всегда образуются путем неизбежной утечки электронов на O2 за счет активности хлоропластов, митохондрий и плазматической мембраны или в качестве побочного продукта при различных метаболических процессах, локализованных в различных клеточных компартментах [1].
Список использованной литературы
[1] C. H. Foyer and J. Harbinson, “Oxygen metabolismand the regulation of photosynthetic electron transport,” in Causes of Photooxidative Stresses and Amelioration of Defense Systems in Plants, C. H. Foyer and P. Mullineaux, Eds., pp. 1–42,CRC Press, Boca Raton, Fla, USA, 1994.
[6] K. Shah, R. G. Kumar, S. Verma, and R. S. Dubey, “Effect of cadmium on lipid peroxidation, superoxide anion generation and activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings,” Plant Science, vol. 161, no. 6, pp. 1135–1144, 2001.
[11] R. Maheshwari and R. S. Dubey, “Nickel-induced oxidative stress and the role of antioxidant defence in rice seedlings,” Plant Growth Regulation, vol. 59, no. 1, pp. 37–49, 2009.
[16] S. Verma and R. S. Dubey, “Lead toxicity induces lipid peroxidation and alters the activities of antioxidant enzymes in growing rice plants,” Plant Science, vol. 164, no. 4, pp. 645– 655, 2003.
[20] J. Yan, N. Tsuichihara, T. Etoh, and S. Iwai, “Reactive oxygen species and nitric oxide are involved in ABA inhibition of stomatal opening,” Plant, Cell and Environment, vol. 30, no.10, pp. 1320–1325, 2007.
[21] G. Noctor and C. H. Foyer, “Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under control,” Annual Review of Plant Biology, vol. 49, pp. 249–279, 1998.