Добавить новость
Январь 2010 Февраль 2010 Март 2010 Апрель 2010 Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010 Август 2010 Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010 Декабрь 2010 Январь 2011 Февраль 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 Июль 2011 Август 2011 Сентябрь 2011 Октябрь 2011 Ноябрь 2011 Декабрь 2011 Январь 2012 Февраль 2012 Март 2012 Апрель 2012 Май 2012 Июнь 2012 Июль 2012 Август 2012 Сентябрь 2012 Октябрь 2012 Ноябрь 2012 Декабрь 2012 Январь 2013 Февраль 2013 Март 2013 Апрель 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Август 2013 Сентябрь 2013 Октябрь 2013 Ноябрь 2013 Декабрь 2013 Январь 2014 Февраль 2014 Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Июнь 2014 Июль 2014 Август 2014 Сентябрь 2014 Октябрь 2014 Ноябрь 2014 Декабрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 Март 2015 Апрель 2015 Май 2015 Июнь 2015 Июль 2015 Август 2015 Сентябрь 2015 Октябрь 2015 Ноябрь 2015 Декабрь 2015 Январь 2016 Февраль 2016 Март 2016 Апрель 2016 Май 2016 Июнь 2016 Июль 2016 Август 2016 Сентябрь 2016 Октябрь 2016 Ноябрь 2016 Декабрь 2016 Январь 2017 Февраль 2017 Март 2017 Апрель 2017
Май 2017
Июнь 2017
Июль 2017
Август 2017 Сентябрь 2017 Октябрь 2017 Ноябрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Февраль 2018 Март 2018 Апрель 2018 Май 2018 Июнь 2018 Июль 2018 Август 2018 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Декабрь 2018 Январь 2019
Февраль 2019
Март 2019 Апрель 2019 Май 2019 Июнь 2019 Июль 2019 Август 2019 Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 Сентябрь 2020 Октябрь 2020 Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021 Февраль 2021 Март 2021 Апрель 2021 Май 2021 Июнь 2021 Июль 2021 Август 2021 Сентябрь 2021 Октябрь 2021 Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль 2022 Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь 2022 Октябрь 2022 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 Январь 2023 Февраль 2023 Март 2023 Апрель 2023 Май 2023 Июнь 2023 Июль 2023 Август 2023 Сентябрь 2023 Октябрь 2023 Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Апрель 2024 Май 2024 Июнь 2024 Июль 2024
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Жизнь |

У растений нашли новый солевой насос

У растений нашли новый солевой насос

Ряды журналистов Карелии пополнились профессиональными кадрами

Воробьев: мемориал в память жертв теракта создадут после реставрации «Крокуса»

"Золото" и "серебро" у наших юных волейболистов

Производитель промышленных клеев увеличил выпуск продукции благодаря нацпроекту

Для любой живой клетки лишняя соль вредна: ионы солей влияют на работу белков, на биохимические реакции, на электрохимические свойства клеточных мембран, и т. д. Если в окружающей среде солей слишком много, клетка теряет воду, которая устремляется из неё наружу вследствие  градиента концентраций, если, наоборот, внутриклеточная среда более солёная, то клетка рискует переполниться водой, которая поступает в неё извне, и попросту лопнуть. Иными словами, каждый живой организм должен уметь следить за балансом солей в собственных клетках. Для растений эта задача, пожалуй, важнее, чем для кого-либо ещё: будучи неподвижными, они не могут сменить место обитания, если почва вокруг них стала слишком засолена.

Ионы солей попадают в клетку в компании с другими веществами, и самое очевидное решение здесь – это обзавестись ионными насосами, или ионными каналами, которые выкачивали бы наружу избыток соли. Такими насосами работают специализированные мембранные белки, которых есть множество разновидностей. Их много потому, что разные солевые ионы отличаются друг от друга по некоторым свойствам, поэтому белкам-насосам приходится специализироваться на том или ином ионе или группе ионов, на том или ином методе ионного обмена. В случае с растениями довольно хорошо изучены насосы, имеющие дело с положительно заряженными ионами – катионами. А вот о способах, которыми растительная клетка избавляется от отрицательных ионов – анионов – известно меньше. То есть если взять обычную поваренную соль, то про путешествия иона натрия через мембрану растительной клетки мы знаем намного больше, чем про путешествия хлорид-иона.

В последнее время стало появляться много исследований, посвящённых так называемым хлоридным каналам растений (CLC). Их молекулярная структура известна; также известно, что их аналоги есть буквально во всех царствах живой природы. В то же время, несмотря на то, что их называют хлоридными каналами, многие из них хлорид-ионами вовсе не занимаются, проводя через мембраны какие-то другие соединения. Сотрудники Национального университета Сингапура изучали один из таких белков под названием AtCLCf. Он действительно работает как хлоридный насос, и, что интересно, растения его держат в готовом виде в аппарате Гольджи. Так называют систему внутриклеточных мембран, в которых хранятся разные вещества, в том числе и белки, предназначенные для внутриклеточного или внеклеточного транспорта.

 При нормальной солёности AtCLCf, полностью готовый к работе, сидит в мембранах аппарата Гольджи. Когда солёность повышается, клетка переводит AtCLCf из аппарата Гольджи к наружной мембране, где тот начинает выкачивать наружу хлорид-ионы, обменивая их на протоны. В статье в Nature Communications описываются перемещения хлоридного насоса, которые он проделывает с помощью другого, вспомогательного белка. Хотя белки CLC известны уже какое-то время, и конкретно про AtCLCf тоже знали заранее, всё же весь механизм оказался для исследователей новым, поэтому можно говорить, что они открыли новый солевой насос.

Эксперименты ставили с обычным модельным объектом резуховидкой Таля, или арабидопсисом. Если работе AtCLCf ничто не мешало, арабидопсис легко переносил повышение солёности в почве. Если же AtCLCf не давали встроиться во внешнюю мембрану, растения становились особенно чувствительны к лишней почвенной соли. Наконец, если арабидопсис снабжали дополнительной копией гена, который кодирует AtCLCf, растения становились более солеустойчивыми, чем обычно. Поскольку растения вообще легко переносят генетические модификации, можно попытаться встроить лишние копии гена AtCLCf в сельскохозяйственные культуры, чтобы они не так остро реагировали на почвы повышенной солёности.

Как можно понять, и хлоридный насос AtCLCf, и разные другие насосы работают в корнях. Но растения не всегда пытаются справиться с лишней солью прямо в корнях. Несколько лет назад мы писали, что у киноа соль идёт от корней до листьев, где есть специальные соленакапливающие клетки, причём в этих клетках соль хранится в особых пузырьках вакуолях, в которых она не может навредить самой клетке и её соседям. А в прошлом году мы рассказывали про тамариск безлистный, который научился извлекать из лишней соли пользу – с её помощью он собирает влагу из воздуха.



Rss.plus
Ролан Гаррос

Россия — первая по теннисным отказникам! Почему сразу девять наших сказали «нет» Олимпиаде в Париже

Читайте также

Мир |

В Турции появился новый вид отдыха, который сразу оккупировали ночные бабочки, вызвав нешуточный скандал

Мир |

Старинное село Ковда

Мир |

Отеки лица, рук и ног в жару: как с ними бороться летом?

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Реальные статьи от реальных "живых" источников информации 24 часа в сутки с мгновенной публикацией сейчас — только на Лайф24.про и Ньюс-Лайф.про.



Разместить свою новость локально в любом городе по любой тематике (и даже, на любом языке мира) можно ежесекундно с мгновенной публикацией и самостоятельно — здесь.





Настроение

Усадьба князей Куракиных




Коронавирус в России Russian.city
Музыкальные новости
Диана Арбенина

Рок-певица Диана Арбенина представила документальный фильм о себе