Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Липиды и жирные кислоты кораллов Вьетнама: состав, хемотаксономическое значение, возможные пути биосинтеза и передачи между симбионтами и организмом-хозяином

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В работе даны методические подходы для расширения возможностей таксономии кораллов с помощью химических маркеровданы качественные и количественные критерии состояния симбиотического сообщества и других ассоциированных организмов в колониях кораллов. Заложена основа для создания базы данных по составу липидов и ЖК книдарий тропических вод. Разработан способ статистической хемотаксономии новой… Читать ещё >

Содержание

  • Список сокращений
  • 1. Обзор литературы
    • 1. 1. Липиды кораллов
      • 1. 1. 1. Содержание общих липидов
      • 1. 1. 2. Изменение содержания общих липидов в кораллах в зависимости от факторов окружающей среды
      • 1. 1. 3. Состав общих липидов
        • 1. 1. 3. 1. Углеводороды
        • 1. 1. 3. 2. Воска
        • 1. 1. 3. 3. Моноалкилдиацилглицериды
        • 1. 1. 3. 4. Тригл ицериды
        • 1. 1. 3. 5. Полярные липиды
    • 1. 2. Жирные кислоты кораллов
      • 1. 2. 1. Состав ЖК общих липидов рифообразующих кораллов
      • 1. 2. 2. Состав ЖК общих липидов мягких кораллов
      • 1. 2. 3. Состав ЖК полярных липидов кораллов
    • 1. 3. ЖК и липиды гидрокораллов семейства МШеропёае
    • 1. 4. ЖК и липиды зооксантелл и тканей организма-хозяина
    • 1. 5. ЖК организмов, ассоциированных с кораллами
    • 1. 6. Химическая структура необычных ЖК кораллов
    • 1. 7. ЖК в хемотаксономии кораллов и передача липидов от симбионтов к хозяину
  • 2. Материалы и методы
    • 2. 1. Биологические объекты
    • 2. 2. Реактивы и материалы
    • 2. 3. Тонкослойная хроматография
      • 2. 3. 1. Приготовление пластинок на стеклянной подложке
      • 2. 3. 2. Обнаружение веществ на пластинках
    • 2. 4. Приборы и оборудование
    • 2. 5. Экстракция общих липидов
    • 2. 6. Получение индивидуальных классов липидов
    • 2. 7. Анализ состава липидов по классам
    • 2. 8. Количественное определение содержания фосфолипидов
      • 2. 8. 1. Определение содержания фосфолипидов в экстрактах
      • 2. 8. 2. Определение содержания отдельных классов фосфолипидов
    • 2. 9. Приготовление производных жирных кислот
      • 2. 9. 1. Метиловые эфиры жирных кислот (МЭЖК)
      • 2. 9. 2. Пирролидиды жирных кислот
    • 2. 10. Анализ состава жирных кислот
    • 2. 11. Анализ состава углеводородов и восков
    • 2. 12. Получение чистых зооксантелл и тканей полипов кораллов
    • 2. 13. Генетическая идентификация зооксантелл
    • 2. 14. Экспериментальное обесцвечивание кораллов
    • 2. 15. Определение плотности зооксантелл
    • 2. 16. Статистический анализ
  • 3. Результаты
    • 3. 1. Состав основных классов липидов кораллов и МШерога
    • 3. 2. Состав липидов и ЖК мягкого коралла Бншкпа эр
    • 3. 3. Состав ЖК рифообразующих кораллов и МШерога
    • 3. 4. Состав ЖК мягких кораллов
    • 3. 5. Зависимость между составом липидов и таксономическим положением кораллов
    • 3. 6. Зависимость между составом ЖК и таксономическим положением рифообразующих кораллов
    • 3. 7. Зависимость между составом ЖК и таксономическим положением мягких кораллов
    • 3. 8. Состав липидов и ЖК симбионтов и организма-хозяина
    • 3. 9. Изменение состава липидов и ЖК при обесцвечивании кораллов
    • 3. 10. Необычные ЖК кораллов
  • 4. Обсуждение
    • 4. 1. Сравнение состава общих липидов книдарий
    • 4. 2. Жирные кислоты в хемотаксономии книдарий
      • 4. 2. 1. Использование ЖК в хемотаксономии рифообразующих кораллов
      • 4. 2. 2. Использование ЖК в хемотаксономии мягких кораллов
    • 4. 3. Маркерные липиды кораллов, их пищевых источников, симбионтов и ассоциированных организмов
      • 4. 3. 1. Маркерные липиды и ЖК зооксантелл и организма-хозяина
      • 4. 3. 2. Маркерные ЖК ассоциированных организмов
      • 4. 3. 3. Передача липидов и ЖК между организмом-хозяином и зооксантеллами
    • 4. 4. Биосинтез жирных кислот в кораллах
      • 4. 4. 1. Особенности биосинтеза ПНЖК в кораллах
    • 4. 5. Липиды кораллов и устойчивость видов к обесцвечиванию
  • 5. Выводы

Липиды и жирные кислоты кораллов Вьетнама: состав, хемотаксономическое значение, возможные пути биосинтеза и передачи между симбионтами и организмом-хозяином (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Кораллы, обитающие вдоль побережья Вьетнама, являются частью сообщества коралловых рифов Индо-Пацифической области, протянувшейся от восточного побережья Африки и Красного моря до западного побережья Южной и Центральной Америк. На рифах Вьетнама найдено около 80% всех видов рифообразующих кораллов Тихого океана, а видовое разнообразие мягких кораллов считается одним из самых богатых в Индо-Пацифике. Такое высокое биоразнообразие делает коралловые рифы Вьетнама уникальным полигоном для сравнительных исследований книдарий.

Актуальность работы. Кораллы являются объектом пристального внимания исследователей в области экологии, биологии, эволюционного развития, биохимии и химии природных соединений. Липиды составляют до 30−40% от сухой массы тканей кораллов, выполняют структурные функции в клеточных мембранах, служат резервом энергии, являются биосинтетическими предшественниками физиологически активных эйкозаноидов и других оксилипинов. В то же время, сведения о составе, химической структуре липидов кораллов, а также жирных кислот (ЖК), которые в форме ацильных остатков входят в состав различных классов липидов, немногочисленны и чрезвычайно разрознены. Очень мало работ по биосинтезу липидов в морских беспозвоночных (Chu, Greaves, 1991), а пути биосинтеза полиненасыщенных ЖК (ПНЖК) в кораллах практически не исследовали. Закономерности распределения ЖК в зависимости от особенностей их биосинтеза в различных таксонах кораллов не обобщены.

Большая часть видов рифообразующих кораллов и многие виды мягких кораллов имеют в тканях своих полипов внутриклеточные симбиотические микроводорослизооксантеллы, поставляющие хозяину органические вещества. Полная потеря зооксантелл симбиотическими видами, которое называется «обесцвечивание» кораллов (bleaching), всегда приводит к гибели колонии коралла. Полипы кораллов способны к гетеротрофному питанию, однако зооксантеллы за счет собственного фотосинтеза покрывают до 90% энергетических потребностей организма-хозяина (Muscatine et al., 1981), при этом значительную часть энергетических запасов колонии составляют липиды и входящие в их состав ЖК. Известно, что часть органического углерода предается от зооксантелл к клеткам коралла в форме глицерина (Grant et al., 1998). Предполагается, что ряд ПНЖК, которые синтезируют зооксантеллы, также передаются клеткам организма-хозяина (Papina et al., 2003). Однако вопрос об особенностях биосинтеза ПНЖК в симбионтах и тканях хозяина остается открытым, а гипотеза о возможности передачи ПНЖК от симбионтов к хозяину нуждается в подтверждении.

ЖК с успехом применяются в качестве биологических маркеров для определения путей передачи органического вещества в биологических системах, присутствия и вклада отдельных групп макрои микроорганизмов, а также для определения таксономических связей различных групп растений и животных. Подобный подход комплексного использования маркеров практически не применялся для кораллов, ввиду отсутствия соответствующей экспериментальной базы данных. Ряд исследователей отрицают возможность использования ЖК в качестве хемотаксономических маркеров кораллов (Yamashiro et al., 1999). Детальное изучение липидных маркеров симбионтов, ассоциированных организмов и тканей полипов кораллов не проводили, хотя получение этих данных позволило бы на качественно новом уровне определить взаимодействие организмов в симбиотической ассоциации колонии коралла.

Существенное сокращение площади коралловых рифов в результате обесцвечивания и гибели кораллов вызвало большое количество научных исследований, которые показали важную роль зооксантелл в этом процессе. При повышении температуры воды и увеличении уровня ультрафиолета выше физиологического оптимума кораллов повышается вероятность выживания тех колоний, которые содержат резистентные к стрессу филотипы зооксантелл (Rowan, 2004). Кроме того, в условиях стресса и резкого сокращения питания от фотосинтетических симбионтов (зооксантелл) в кораллах изменялся уровень общих липидов, которые являются главным энергетическим резервом этих симбиотических животных. Однако данные о динамике состава липидов и роли организма-хозяина при обесцвечивании кораллов очень ограничены. Фундаментальные исследования общих закономерностей и специфических различий в липидном балансе кораллов с различной степенью устойчивости к обесцвечиванию весьма перспективны для решения практических вопросов восстановления поврежденных коралловых рифов.

Таким образом, получение новых фундаментальных знаний о составе, химической структуре, биосинтезе липидов кораллов и применении липидных маркеров для исследования таксономических связей и симбиотических отношений книдарий является актуальным направлением современной биохимии липидов.

Цель и задачи исследования

Цель работы — изучение закономерностей распределения липидов в тропических видах кораллов для определения хемотаксономического значения и путей биосинтеза жирных кислот, а также исследование передачи липидов между симбионтами и организмом-хозяином.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

1. Определить и сравнить состав классов липидов и ЖК массовых видов рифообразующих и мягких кораллов, а также некоторых других книдарий, из прибрежных вод Вьетнама (Южно-Китайское море).

2. Выделить зооксантеллы (симбионтов) и ткани полипов кораллов (организма-хозяина), определить и сравнить состав липидов и ЖК этих фракций.

3. Установить зависимость состава липидов и ЖК от таксономического положения кораллов, доказать возможность использования ЖК для хемотаксономии книдарий, определить липидные маркеры отдельных таксонов кораллов.

4. Установить зависимость состава липидов и ЖК от наличия симбионтов в кораллах, определить липидные маркеры симбионтов и организма-хозяина.

5. Сравнить состав ЖК зооксантелл кораллов, относящихся к разным филогенетическим группам и разным организмам-хозяевам.

6. Определить с помощью липидных маркеров присутствие организмов, ассоциированных с кораллами.

7. Определить динамику состава липидов и ЖК в кораллах в условиях температурного стресса.

8. Подтвердить гипотезу передачи ПНЖК от зооксантелл к полипам, предложить общую схему биосинтеза ПНЖК в кораллах.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Закономерности распределения ЖК и других липидов в кораллах из прибрежных районов Южно-Китайского моря являются видоспецифическими. В этих книдариях на уровне подкласса соотношение между основными классами липидов определяет таксономическое положение, а на у ровне отряда или семейства — наличие зооксантелл.

2. ЖК можно использовать для хемотаксономии книдарий, применяя статистические методы анализа. Профиль общих ЖК характеризует кораллы на уровне подкласса, а профиль ненасыщенных ЖК рассматривается, как маркер семейств и отдельных родов кораллов. Хемотаксономическое сравнение асимбиотических и симбиотических видов кораллов необходимо проводить раздельно.

3. Зооксантеллы и ткани полипов имеют специфические липидные маркеры, что позволяет изучать состояние индивидуальных членов симбиотической ассоциации коралла. Маркерные ЖК отражают наличие и, в некоторых случаях, количество ассоциированных организмов.

4. В рифообразующих кораллах, мягких кораллах и гидрокораллах некоторые стадии биосинтеза ПНЖК принципиально отличаются, что объясняет разницу в составе ПНЖК в этих группах книдарий.

5. В кораллах липиды передаются от симбионтов (зооксантелл) к организму-хозяину. что приводит к появлению в тканях хозяина маркеров симбионтов. Организм-хозяин влияет на состав ЖК симбионтов путем «обратной» передачи липидов и путем субстратного модулирования биосинтеза ПНЖК в симбионтах.

6. Характер использования в условиях стресса организмом-хозяином структурных и резервных классов липидов влияет на устойчивость данного вида коралла к обесцвечиванию.

Научная новизна и практическая значимость. По единому протоколу определен состав основных классов липидов и ЖК для 160 массовых видов (из 69 родов и 28 семейств) рифообразующих и мягких кораллов, а также других книдарий, собранных на коралловых рифах Вьетнамавпервые установлен состав липидов для 102 видов. Впервые определен состав липидов зооксантелл и тканей полипов мягких кораллов, а также молекулярных видов восков из этих животных. В кораллах впервые обнаружены ПНЖК п-7 серии и длинноцепочечные фурановые кислоты. Впервые доказана возможность использования ЖК для хемотаксономии кораллов с использованием статистических подходов. Впервые определено совместное влияние таксономического положения и наличия симбионтов на состав липидов и ЖК книдарий. Впервые определены липидные маркеры некоторых важных таксонов, симбионтов и тканей организма-хозяина книдарий. Впервые подтверждено присутствие ряда организмов, ассоциированных с кораллами, методом липидных маркеров. Высказанная ранее гипотеза о передаче некоторых ПНЖК от симбионтов к организму-хозяину в кораллах подтверждена результатами двух независимых экспериментов. Впервые предложена гипотеза «обратной» передачи липидов от организма-хозяина к симбионтам для объяснения различий в составе ЖК зооксантелл из различных таксонов кораллов. Впервые показано, что разная степень устойчивости кораллов к обесцвечиванию может быть связана с различной стратегией использования организмом-хозяином структурных и резервных классов липидов в условиях стресса. Впервые предложена общая схема биосинтеза ПНЖК и их передачи в симбиотических видах рифообразующих и мягких кораллов. Определены подходы к установлению связи особенностей биосинтеза ЖК и их распределения в различных таксонах кораллов.

В работе даны методические подходы для расширения возможностей таксономии кораллов с помощью химических маркеровданы качественные и количественные критерии состояния симбиотического сообщества и других ассоциированных организмов в колониях кораллов. Заложена основа для создания базы данных по составу липидов и ЖК книдарий тропических вод. Разработан способ статистической хемотаксономии новой многочисленной группы морских организмов — книдарий. Результаты работы могут быть использованы широким кругом специалистов по биологии, экологии, биохимии, биоорганической химии и молекулярной биологии морских беспозвоночных для исследования трофических и симбиотических взаимодействий книдарий, проведения экологического мониторинга и искусственного восстановления сообществ коралловых рифов.

Апробация полученных результатов. Основные результаты были представлены в докладе на Германо-российской конференции ANDEEP-SYSTCO «Взгляд в будущее» (Владивосток, 2007), в докладе на национальной научной конференции «Бьен Дон — 2007» (Нячанг, Вьетнам, 2007), в 2-х докладах на Международной конференции по морским природным ресурсам Вьетнама (Ханой, Вьетнам, 2010).

Публикации. Основные результаты исследований, проведенных по теме диссертации, изложены в 30 печатных работах.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов, результатов, обсуждения, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 246 страницах машинописного текста, содержит 79 таблиц, 40 рисунков и 172 литературные ссылки.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой