növényi illó

Aki közülünk nem tapasztalt jótékony hatását az erdő, park, kert, mező - a hosszú távú és hű barátai zöld, méltán nevezhetjük a királyságot az élet és a szépség.

A növények nem csak a kínálat minket az élelmiszer- és energiaárak, nem csak a kellékanyagokat pótolni az oxigén a légkörben, ami nem korlátlan, de minket gyógyítani a legkülönfélébb betegségek. Körülbelül a gyógyító hatása sok növény volt ismert őskori ember. A használata gyógynövények alapján a hagyományos orvoslás. Ismert régi orosz közmondás „meghajolt a hét betegség.” Sok országban, megfázás és most gyakran kezelik inhalációs házilag párolt növények, mint a levendula, krumplihéjat, zab hajótestek, és így tovább .. Számos empirikus megfigyelések népi gyógyítók most kap egy tudományos alapon. A modern orvostudomány széles körben használja az üzem termelni a különböző gyógyszereket. Mindazonáltal nem minden, a gyógyító növények feltárta, sokan továbbra is rejtélyek a természet.

A késő 20-es években a század fontos felfedezést tett professzor Boris P. Tokin. Ő kutatások kimutatták, hogy a növények bocsátanak ki anyagokat, amelyek késleltethetik a fejlődés, sőt elpusztítják a mikroorganizmusokat, amelyek betegséget okoznak az állatok és növények magukat. Nevezte ezeket az anyagokat illékony termelés (a görög phyton - növény és a Latin tsedere - megölni), és le, mint „a növények által termelt baktériumölő, gombaölő, protistatsidiye anyagok egyike azoknak a tényezőknek az immunrendszert, és szerepet játszik a szervezet kapcsolatokat ökoszisztémákban.”

Már az első kísérletekben azt találták, hogy a gombákat, baktériumokat, és még a békák és egerek halt meg a szeletelt hagymát hangulatot. De a halálos mindegyikük előrenyomuló különböző időpontokban, és függött az expozíció időtartama a váladék, a koncentráció és sok más tényező. Az illékony illékony növények köre halálát okozva, a béka egy pár percig, nem tudta megölni néhány csillósok, még néhány órát. Az ilyen különbség a fellépés függ, hogy milyen mértékben elnyomta a legfontosabb folyamatait létfontosságú tevékenység egy adott organizmus.

Prominens szovjet phytopathologist DD Verderevsky, sokan tanulmányozták a szerepe illékony termelés, arra a következtetésre jutott, hogy az immunitás a növények annyira fontos, mint a Yala fagocitózis és állatok. Ami azt illeti erősebb szétválasztása ezeknek az anyagoknak megsebesített növények egy mély biológiai értelemben. Már mondta, hogy megsebesített, hiszen megnyitja egy átjáró a behatolás a növényi szövetbe, és az intenzitás a megjelenése illékony termelés növényi kórokozók elfogja a másik menet közben, ami ellenük az első védelmi vonalat. Miután az összes, a vadon élő növények különböző mértékben, folyamatosan sérült a szél, eső, jégeső, rovarok, madarak, és így tovább. D.

Azonban nem minden illékony illékony, vannak n nem illékony. Ezek koncentrálódnak főleg a bevonat növényi szövetekben, és hozzon létre egyfajta második védelmi vonal ellen invázió idegen idegenek.

Plant toxicitása tetsző tekinthetők azonos alapvető eszköz a túléléshez, valamint egyéb védekező reakciókat. De nemcsak az illékony mérgek, hanem a gyógyszerek. Jó okkal a könyv róluk az úgynevezett „Gyógyító ... méreg növények”. Minden attól függ, az adagot. Ismeretes, hogy a hatóanyagok magasabb koncentrációban is lehet méreg. Még az idők középkori orvostudomány, ezt írta: „Minden méreg és semmi sem mentes a toxicitás, egyetlen dózis teszi a mérget egyetlen észrevehető.” Így az elosztása hagymát kis koncentrációban, nem csak nem halálát okozza a mikroorganizmusok, de még serkentik a növekedést. Mivel a különböző szervezetek nagyban különböznek érzékenység illékony, akkor könnyen belátható, hogy ezek az anyagok fontos szerepet játszanak az ökoszisztémák t. E. A közösség az élő szervezetek lakó homogén életkörülményeinek föld a természet és egymáshoz kapcsolódó egyes kapcsolatokat.

Szóval, minden antibiotikumok növények illékony termelés. Azonban annyira változatos szerkezetű jellemzőitől és helyétől, hogy ahhoz, hogy ahhoz kell rendszerezni. Sok kutató már többször megpróbálta rendszerezni az antibiotikumoknak a magasabb rendű növények, és a mai napig, több osztályozási, elválasztva őket aszerint, hogy azok kémiai összetételét, tevékenység, hatásmechanizmusa és egyéb jellemzőit. Abból a célból, ez a könyv talán a legérdekesebb besorolás alapja a képesség az ilyen anyagok védőhatást fejtenek ki a növényi kórokozók. Ez a következő antibiotikus tulajdonságai és építette Ipghem rendszer, amely osztva minden antibiotikus anyagok magasabb rendű növények 4 csoportra:

1) alkotmányos inhibitorok szereplő intakt (ép) növényi szövetek, elegendő mennyiségben ahhoz, hogy gátolják patogén növekedését;

2) polukonstitutsionnye inhibitorok, tartalmazza intakt szövetekben elegendő mennyiségben ahhoz, hogy gátolja a kórokozók, de felhalmozódnak őket válaszul károsíthatja a toxikus koncentrációknál;

3) poluindutsirovannye antibiotikumok, amelyek hiányoznak az ép növényi szövetekben, de előfordulnak sérülésre adott válaszreakcióként eredményeként bonyolultabb bomlási malotoksicheskih vagy nem-toxikus vegyületek;

4) által indukált antibiotikumok semmi, de az eredete nem különbözik az anyag a harmadik csoport: ezek ugyanazok, mint az előző csoport, hiányoznak az ép növényi szövetekben, hatására végbemenő fertőzés, de az oktatás nem szükséges, hogy hidrolizálja összetett anyagok, hanem éppen ellenkezőleg, szintézise antibiotikum anyagok egyszerűbb is (ezek fitoalexineket).

Azonban egy dolog, hogy meg kell őrizni a szöveti koncentrációban mérgező parazita, és egészen más - a növények tőle. Ahhoz, hogy mérgező anyagok védik a növényi szövet egy bizonyos fitopatogén, meg kell a megfelelő helyen a megfelelő időben a megfelelő (toxikus) koncentrációját a sejtben-gazdanövény. Bizonyítsuk be, hogy minden esetben ez így nagyon könnyű. Különösen összetett kérdés térbeli lokalizációja antibiotikus anyagokat egy sejtben vagy intercelluláris terek a növény, mint módszerek helyének meghatározásakor az antibiotikumok a sejtben még kevésbé fejlett. Mivel, mint a szabály, hogy nem szelektív hatással, akkor azt a mérgező hatása nem csak a penetráció a kórokozó, hanem a növényi sejtek, amelyek. Ennek értelmében jelen van a sejtekben antibiotikumok általában izoláljuk a sejtalkotók (mitokondriumok, riboszómák, stb). N koncentrálódik bizonyos sejt struktúrák, gyakran annak vakuolákban ahol szegregált membrán (tonoplast) a sejt citoplazmájában, és ezért nem árt a sejtek anyagcseréjét. Annak érdekében, hogy egy anyag mérgező behatoljon a sejtbe a parazita, annak szerkezetét meg kell törni, amely során csak, és előfordulhat kontakt antibiotikus anyagokat átitatott kórokozó. Ez azért van, mert zajlik a lézió nekrotróf növényi szövet paraziták, hogy mielőtt be a cellába, és öld meg a mérgező váladékot, és ezért sérti a szerkezetét.

Más üzleti biotróf parazita, amely soha nem öl (legalábbis az első szakaszában parazitizmus), növényi sejteket, és ezért nem sérti azok integritását. Így inhibitorok szereplő sejtek maradnak megfelelően térben elválasztva, és ezért nem rontja a kórokozó. Persze, azt jelenti Biotroph interakció vele fogékony a gazdanövény vagy kompatibilis interakció. De következetlenségeket minden úgy történik pontosan az ellenkezője. A reakció a mikrohullámú sütő, amely, mint talán emlékszel, az alapja a növényi kártevőkkel szembeni rezisztencia táplálkozó biotróf lehet célja, hogy megsértik a integritását a tartályt, amely tárolja a mérgeket. Így, ha a kórokozó képesség Biotroph stratégia integritásának fenntartása érdekében a növényi sejt, a védelmi stratégia is, éppen ellenkezőleg, ez a megsértése.

Tehát mi az antibiotikus anyagok magasabb rendű növények? Ezek képviselt sokféle kis molekulatömegű vegyületek tartozó különböző kémiai csoportok. Általános szabály, hogy ez az anyag a másodlagos eredetű, a természet által meghatározott rendszeres növény tartozó, termékeiket.

Ismeretes, hogy egy primer anyagok közé tartoznak olyan vegyületek megtalálhatók minden élő sejtben, lényegében fordult intenzíven anyagcserét. Ez elsősorban a szénhidrátok, fehérjék, lipidek és nukleinsavak. De velük együtt vannak még ritka, nem mindenütt másodlagos anyagok, amelyek során képződő másodlagos anyagcsere, és nincs értéke, vagy az energiaforrások, pi tartalék anyagok. A növényekben, több ezer ilyen másodlagos anyagok az állatok kevésbé gyakori. Általában, a növények vannak kialakítva az elsődleges termékekből keletkező a folyamat a fotoszintézis.

A növények antibiotikumok tartoznak az alifás és aromás vegyületek, kinonok, heterociklusos anyagok, glikozidok. Ezek közé tartoznak a terpén vegyületek. amelyek közül sok illékony, n hoznak létre fitontsidnymi felhő körül tűlevelű fűrészáru megvédi őket a drevorazrushagoschih gomba. Néhány terpepoidnye vegyületek szintén része a viasz kutikula a levelek és gyümölcsök felülete. A nagy csoportja a növények antibiotikumok képviselnek különféle glükozidok, amely molekulák áll egy cukormaradék párosulva nem szénhidrát anyag jellegét, az úgynevezett aglikon. A aglikon működhet fenolok, alkoholok, heterociklusos vegyületek, és más anyagok.

Aglikon glikozidok gyakran erősen mérgező nemcsak a kórokozó, hanem az élő sejtben, ahol ezek találhatók. Ezért glükozidok és enzimek, amelyek hasítják őket (glikozidáz) található különböző részein a sejt: glikozidok - a vakuolumok, és glikozidázok - a citoplazmában. Ha a sérülés sejtintegritás enzimek és szubsztrátjai érintkeznek, ami egy rendkívül mérgező aglikonjai megjelent.

Terpén glikozidok tartalmazó aglikonok minőségi triterpének és szteroid vegyületek. Ezek közé tartozik számos szaponinok és glükoalkaloid (ez utóbbi megtalálható a nadragulya család növények úgynevezett liliom). Ezek a vegyületek, különösen azok aglikonokat sérti tulajdonságait sejtmembránok.

Cianogén glikozidok során nem kevesebb, mint 200 növényfaj, tartalmaznak cián mint aglikon, amely felhalmozódik a sejtekben a szünet után glikozid kötés és felszabadulását az ágiikon. Cián egy légúti méreg, a kórokozók, amelyek ellenállnak az ezeket a mérgeket, képesek váltani a levegőt az elkerülő alternatív módon, érzéketlen cián.

A legnagyobb csoport áll fenolos glikozidok, aglikonokat amelyek fenolos vegyületek. Legutóbbi általános döntő szerepet játszanak a növényi kórokozókkal szemben mutatott ellenállás, különösen alapján a mikrohullámú választ. Fenolok voltak az első antibiotikum, amelynek jelenlétét a kutatók megpróbálták megmagyarázni a növények rezisztenciájának betegség. Ezek pedig kitartóan számtalan munkák. még fenolos stabilitást hipotézist javasoltak (1929), amely most jelent több történelmi.

Fenolos vegyületek mindig jelen van a szövetekben az egészséges növények. Ezek mennyisége általában növeli nagymértékben károsodott szövetekben (fertőzött mechanikai feltárással UV sugarakkal megvilágítva vagy kitéve a kémiai anyag). Számos fenolos vegyületek, a korábban hiányzik a növényekben, akkor merül fel újra, vagy lebontásával glikozidok, vagy annak eredményeként kialakulásának egyszerű prekurzorok. Így, fenolos vegyületek megtalálhatók minden 4 csoport antibiotikumok besorolás szerint Inghema.

A megkülönböztető jellemzője a fenolos vegyületek azon képességük, hogy oxidációs enzimek, amelyek úgynevezett polifenol-oxidáz, amelynek aktivitása is drámaian növeli válaszul kárt a növényi szövetben. Az első termék keletkező oxidációja során polifenolok, kinonok vannak - erősen mérgező, nagyon reaktív anyagok olyan erővel, hogy rövid idő az élet, amely aztán gyorsan polimerizálódott.

Fenolos vegyületek egészséges növényi sejtben vannak vakuola, míg a polifenol-oxidáz - a citoplazmában.

Más szóval, szubsztrátok és enzimek, ezek átalakítása a sejt térben elkülönül, és ezért az oxidáció, és ha van, korlátozott mennyiségben. Az utóbbi által ellenőrzött permeabilitását tonoplast - membránt körülvevő vakuólum. Emellett, oxidációs folyamatokat a sejtek kompenzált rekonstrukciós folyamatokat, és így fenolok oxidációs termékek nem halmozódnak.

A halott vagy haldokló eredményeként a reakció a mikrohullámú sejtmembrán átjárhatóságát eltörik, és akkor van teljesen elpusztult. A kapott fenolok kontrollálatlan és visszafordíthatatlanul oxidált polifenoloxidáz, végül alkotó melanin, amelynek jelenléte magyarázható elsősorban n sötét nekrotikus sejtek.

A védő tulajdonságait a fenolos vegyületek változatosak. Fenolok tartalmazott intakt növényi szövetekben, általában nem eléggé toxikusak, hogy gátolják a parazita fejlődés. A másik dolog a termékek alatt oxidáció, különösen kinonokká. Ismeretes, hogy a nagyobb képes oxidálni, fenolos vegyület, a magasabb iránti toxicitása kórokozók. Az azonban, hogy a ki-non olyan kicsi, hogy valószínűtlenné teszi, hogy közvetlen hatással van a parazita. A további oxidációt a fenolok és azok toxicitás polimerizáció általában csökken.

Még ha nem is közvetlenül hat megy kórokozó magát, fenolos vegyületek, különösen azok oxidált formái, amelyek jelentős hatást gyakorolnak a folyamat patogenezisében. Az első és legfontosabb inaktiválása parazita exoenzymes elsősorban pektinbontó amellyel paraziták átszúrja a sejtfalak a növények. Már említettük, hogy az oxidált származékai fenolok reagálna a szulfhidril, valamint az amino - és iminocsoportok fehérjék, ami megmagyarázza, hogy nagy mértékben a hatásukat a inaktiváló enzimek. Ezek a tulajdonságok a fenolos vegyületek a képességük alapján, hogy megzavarják a membrán szerkezetében, valamint megzavarják a növekedés a növényi folyamatok. Már említettük, hogy a fenolos vegyület kondenzálódik lignin burkolat védi a sejteket a pusztulástól.

Parazita mikroorganizmusok, mert a magas szorzótényező bőven alkalmazkodni, általában könnyű alkalmazkodni antibiotikumok gazdanövénye. Jellemzően, antibiotikumok I, II és III csoport kis részben növények védelmére támadása ellen specifikus patogének. A ko-evolúció annak tulajdonosa, ezek a paraziták megszerezte a képesség, hogy kapcsolja bármely és méregteleníteni ilyen inhibitorok vagy tolerancia alakul ki a számukra. Azonban antibiotikumok a társulat fontos szerepet a mechanizmus a faj specifikus phytoimmunity.

Ez nagyban nehezítette, adaptációja paraziták antibiotikumokkal Group IV - phytoalexin, egy osztály, mert nem egy egészséges növényi szövetben fordul elő csak a fertőzésre való válaszadást. Hogy ezek az antibiotikumok, és vezető szerepet növények védelmére növényi kórokozók.

Oszd meg barátaiddal

Kapcsolódó cikkek