ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Chlamydomonas reinhardtii Π² условиях нСдостатка сСры

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

НаиболСС экологичСски чистым способом получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ солнСчной энСргии. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ способ являСтся Π΅Ρ‰Π΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠΌ сгорания Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Π°. Π—Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹Π΅ микроводоросли ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, разлагая Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ‚Ρƒ Π²ΠΎΠ΄Ρƒ, Π½ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… условиях, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ основной Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π·Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ²… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • I. Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π ΠΠ«Π™ ΠžΠ‘Π—ΠžΠ 
  • Π“Π»Π°Π²Π° 1. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ характСристика Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ водоросли Π‘. гСшЬагсНп. Π³
  • Π“Π»Π°Π²Π° 2. Π€ΠΎΡ‚ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΌΠΈ водорослями
    • 2. 1. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ характСристика процСсса
    • 2. 2. Π”ΠΎΠ½ΠΎΡ€Ρ‹ элСктронов для процСсса выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 2. 3. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… интСнсивностях свСта
    • 2. 4. Π“ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Π°
  • Π“Π»Π°Π²Π° 3. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π‘. гСшЬаг (1Π¨ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры
    • 3. 1. ΠžΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈ нСдостаткС ΠΌΠ°ΠΊΡ€ΠΎ ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ²
    • 3. 2. Π”ΠΎΠ½ΠΎΡ€Ρ‹ элСктронов для процСсса выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈ нСдостаткС сСры
    • 3. 3. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΡ процСсса образования Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры
    • 3. 4. Роль Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΡΠ»ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ нСдостаткС сСры
    • 3. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ с Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠΌ сСры
    • II. ΠœΠΠ’Π•Π Π˜ΠΠ›Π« И ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π«
  • V. Π“Π»Π°Π²Π° 4. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдования
    • 4. 1. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚Ρ‹ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
    • 4. 2. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° 8-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ
    • 4. 3. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π‘. Ρ‚ΠΏΠ¬Π°Π³ΡΠ˜ΠΏ
      • 4. 3. 1. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ 8-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ отмывания
      • 4. 3. 2. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Π½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π° получСния Π‘-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€
        • 4. 3. 2. 1. ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ сСры Π² ΡΠ²Π΅ΠΆΠ΅ΠΉ срСдС ΠΏΡ€ΠΈ фиксированном объСмС инокулята
        • 4. 3. 2. 2. ΠŸΠΎΠ΄Π±ΠΎΡ€ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ сСры Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ добавлСния Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… количСств инокулята
      • 4. 3. 3. Π‘Ρ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² получСния 8-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€
    • 4. 4. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 4. 5. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΈ ТизнСспособных микроводорослСй Π² ΡΡƒΡΠΏΠ΅Π½Π·ΠΈΠΈ
    • 4. 6. Π˜Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ флуорСсцСнции Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΈ фотосинтСтичСского выдСлСния кислорода
    • 4. 7. Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹. III. РЕЗУЛЬВАВЫ И ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
  • Π“Π»Π°Π²Π° 5. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ микроводорослями Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях
    • 5. 1. ВлияниС ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠΊΠ° Π°Ρ€Π³ΠΎΠ½Π°
    • 5. 2. ВлияниС интСнсивности ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта, срСднСй интСнсивности свСта Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅, ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π° ΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
      • 5. 2. 1. ВлияниС интСнсивности свСта ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π° Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ разбавлСния
      • 5. 2. 2. ВлияниС интСнсивности свСта ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ очмывания
  • Π“Π»Π°Π²Π° 6. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π‘-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π² Ρ„ΠΎΠ³ΠΎΠ°Π²Π³ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях
    • 6. 1. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π±ΠΈΠΊΠ°Ρ€Π±ΠΎΠ½Π°Ρ‚Π°
    • 6. 2. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π‘
    • 6. 4. НакоплСниС ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π½Ρ€ΠΈ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… интСнсивностях свСта
    • 6. 5. ВлияниС интСнсивности свСта Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ
  • Π“Π»Π°Π²Π° 7. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ 5-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ высоких интСнсивностях свСта
    • 7. 1. ВлияниС интСнсивности свСта Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π² Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±ΠΈΠΎΠ· ΠΈ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π°
    • 7. 2. ВлияниС высоких интСнсивностСй свСта ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ кислорода Π½Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½ΠΎΠΉ, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹
  • Π“Π»Π°Π²Π° 8. ЀизиологичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ процСсса выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°
    • 8. 1. ВлияниС Π³Π°Π·ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ„Π°Π·Ρ‹ Π½Π° Π²Ρ‹ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Π­-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π‘. гапЬапИп
    • 8. 2. Роль Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ Π² Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π‘. гапЬагсип ΠΊ ΡΡ‚рСссовым условиям

Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Chlamydomonas reinhardtii Π² условиях нСдостатка сСры (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π»Π΅ΠΌΡ‹.

БвСтозависимоС ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ΠΌΠΈ микроводорослями ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 60 Π»Π΅Ρ‚ Π½Π°Π·Π°Π΄ (Gafron, Rubin, 1942), ΠΈ Π΄ΠΎ Π½Π΅Π΄Π°Π²Π½Π΅Π³ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ процСсс рассматривался ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ нСэффСктивного расходования ΠΏΠΎΠ³Π»ΠΎΡ‰Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ свСтовой энСргии. БчитаСтся, Ρ‡Ρ‚ΠΎ физиологичСская Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… условиях Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π² ΡΠ±Ρ€ΠΎΡΠ΅ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° восстановитСля (Appel, Shultz, 1998), хотя ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅, ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ эту Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π·Ρƒ для Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹Ρ… микроводорослСй, ΠΎΡ‚ΡΡƒΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚.

Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ прСобразования энСргии свСта ΠΏΡ€ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° микроводорослями достигаСт 50% ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ (Boichenko et al., 2004). ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ, начиная с 70 Π³ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΎΡˆΠ»ΠΎΠ³ΠΎ Π²Π΅ΠΊΠ°, постоянно вСдутся исслСдования Π² ΠΏΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ процСсс для запасания солнСчной энСргии Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° — Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° (Benemann, 1996; 2002). ΠŸΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π° ΠΏΡƒΡ‚ΠΈ исслСдований стоял Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ„Π°ΠΊΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° микроводорослями происходит ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ кислорода (ΠΈ Π² ΡΡ‚Π΅Ρ…ΠΈΠΎΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΠΈ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ ΠΊ Π±ΠΈΠΎΡ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ»ΠΈΠ·Ρƒ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹). Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ кислород ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ ΠΈ Ρ€Π΅ΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ Π΅Π΅ ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° микроводорослями Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΈ ΠΎΡΡ‚Π°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ появлСнии кислорода Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π΅. ΠŸΠΎΠΏΡ‹Ρ‚ΠΊΠΈ подавлСния выдСлСния кислорода (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡ€ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Π΄ΠΈΡƒΡ€ΠΎΠ½Π°) ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ процСсса, Π½ΠΎ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π»ΠΈ Π΅Π³ΠΎ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ фотосистСма 2 (Π€Π‘2) являСтся основным Π΄ΠΎΠ½ΠΎΡ€ΠΎΠΌ элСктронов Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях (Boichenko, 1996). Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π΄Π΅Π»Π°Π»ΠΎ систСму Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ для использования Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ «ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Сля» солнСчной энСргии.

Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс исслСдоватСлСй Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π»ΠΎ сообщСниС ΠΈΠ· ΠšΠ°Π»ΠΈΡ„орнийского унивСрситСта (Melis et al., 2000) ΠΎ Ρ‚ΠΎΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ микроводоросли Π‘. reinhardtii способны Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях ΠΊ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… количСств Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, Ссли ΠΈΡ… ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ нСдостатка сСры. Авторы Π½Π°Π·Π²Π°Π»ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΡƒΡŽ систСму двустадийной, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ появилась Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, чСрСдуя условия ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° ΠΈ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡ‚Π°Ρ‚ΠΊΠ° сСры, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ Π² Π΄Π²Π΅ стадии. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ такая систСма Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ способна ΠΎΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π»ΡΡ‚ΡŒ нСсколько Ρ†ΠΈΠΊΠ»ΠΎΠ². Авторы считали, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эта систСма ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ фотосистСму 1, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Π² Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° основными источниками восстановитСля ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ разлоТСния Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ². Π—Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ измСнСния содСрТания ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΎ Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ. К Π½Π°Ρ‡Π°Π»Ρƒ Π½Π°ΡˆΠΈΡ… исслСдований ΡƒΠΆΠ΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ извСстно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, нСсмотря Π½Π° Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Π΅ условия, Π€Π‘2 всС ΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ‚ участиС Π² Π΄ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ элСктронов Π€Π‘1, Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ ΠΏΡ€ΠΈ этом кислород поглощаСтся ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π½ΠΈΠΈ (Антал ΠΈ Π΄Ρ€., 2001). Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Π² ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ микроводорослями ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ нСясного. ΠžΡΡ‚Π°Π²Π°Π»ΡΡ Π½Π΅Ρ€Π΅ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ вопрос — являСтся Π»ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π° Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ условиСм для выдСлСния Нг, Ρ‚. Π΅. Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ Π»ΠΈ процСсс Π² Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях? ΠšΡ€ΠΎΠΌΠ΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, нСясна физиологичСская Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° для водорослСй.

ЦСль ΠΈ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ЦСлью Π½Π°ΡˆΠΈΡ… исслСдований Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ особСнностСй выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π·Π΅Π»Π΅Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΈΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΡΠ»ΡŒΡŽ Π‘. Π³Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Π«Π¨ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры.

Для достиТСния ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ†Π΅Π»ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

— Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ нСдостатка сСры, ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ простотой ΠΈ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ с Ρ‡ΠΈΡΡ‚Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ;

— Π²Ρ‹ΡΠ²ΠΈΡ‚ΡŒ основныС Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹, Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ;

— Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ условия для протСкания Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ процСсса;

— ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΈΡ‚ΡŒ, обСспСчиваСт Π»ΠΈ свСтозависимоС Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ТизнСспособности ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° восстановитСля. Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°.

На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… рассчитана ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ срСдняя ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π΅ для максимального выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π‘. Π³Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Π³ΠΉΠ¨ ΠΏΡ€ΠΈ нСдостаткС сСры. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ продСмонстрировано Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Π½ особый свСтовой Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ для максимального накоплСния ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π° ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. УстановлСно Π½Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΅ влияниС интСнсивности свСта Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… стадиях процСсса. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π‘-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ являСтся Π½Π΅ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ сохранСния ТизнСспособности ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° восстановитСля. ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ.

ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ отличаСтся простотой ΠΈ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΈ ΠΏΠΎ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Ρƒ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π΅ ΡƒΡΡ‚ΡƒΠΏΠ°Π΅Ρ‚ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΌΡƒ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρƒ. Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ Π²Π»ΠΈΡΠ½ΠΈΡŽ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² Π½Π° Ρ„изиологичСскоС состояниС Π‘-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ условия для максимального выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ для выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈ использовании интСнсивностСй свСта ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊ Π΅ΡΡ‚СствСнным. Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях Π±Π΅Π· использования дорогостоящСго органичСского субстрата, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ‚ процСсс экономичСски Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π²Ρ‹Π³ΠΎΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ. Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹.

ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ диссСртации Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдставлСны Π½Π° III ВсСроссийском съСздС Π±ΠΈΠΎΡ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎΠ² (Π’ΠΎΡ€ΠΎΠ½Π΅ΠΆ 2004), XVI Π·ΠΈΠΌΠ½Π΅ΠΉ школС «ΠŸΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Π΅ направлСния Π² Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ» (Москва, 2004), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ Π’ΡŽΠ¬Ρƒ<1ΠΏ^Π΅ΠΏ.

2002 (НидСрланды), 15 ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ конгрСссС ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ энСргСтикС (Π™ΠΎΠΊΠΎΠ³Π°ΠΌΠ°, Япония, 2004), XVIII ВсСроссийской ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «ΠŸΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ энСргии свСта ΠΏΡ€ΠΈ фотосинтСзС» (ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΠΎ, 2005), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π‘иологичСскиС способы выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°» (ΠŸΠΎΡ€Ρ‚ΠΎ, ΠŸΠΎΡ€Ρ‚ΡƒΠ³Π°Π»ΠΈΡ, 2005), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ конгрСссС ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ энСргСтикС (Π‘Ρ‚Π°ΠΌΠ±ΡƒΠ», Вурция, 2005), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π€ΠΎΡ‚осинтСз Π² ΠΏΠΎΡΡ‚-Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ½ΡƒΡŽ эру: структура ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ фотосистСм» (ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΠΎ, 2006), 16 ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π€ΠΎΡ‚охимичСскоС ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΡ…Ρ€Π°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ солнСчной энСргии» (Уппсала, ШвСция, 2006), ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π€ΠΎΡ€ΡƒΠΌΠ΅ «Π’ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Π΅ Ρ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ для производства энСргии», 2006, Москва. ΠŸΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ.

По ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π°ΠΌ диссСртации ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½ΠΎ 13 Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚, ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… 1 — Π² Π·Π°Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ½ΠΎΠΌ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π»Π΅ списка Π’ΠΠš (J. Biotechnology), 2 — Π² Int. J. Hydrogen energy, 9 тСзисов Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡ‚СчСствСнных ΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… конфСрСнциях.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ диссСртации

.

ДиссСртация состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Π° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, описания ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² исслСдования, излоТСния Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ, Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° Ρ†ΠΈΡ‚ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ДиссСртация ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π½Π°/$Ρ‚Ρ€Π°Π½ΠΈΡ†Π°Ρ…, ΠΈΠ»Π»ΡŽΡΡ‚Ρ€ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π° рисунками ΠΈ .^Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ†Π°ΠΌΠΈ.

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

содСрТит/??ксточника (ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ…/^Π½Π° английском языкС).

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«:

1. ΠŸΡ€Π΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ Π½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΉ способ получСния ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π‘. Π³Π΅Ρ‚Π°Π³Π–Π˜, способных ΠΊ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ пСрСходят Π² ΡΠΎΡΡ‚ояниС сСрного лимитирования Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ отмывания ΠΎΡ‚ ΡΠ΅Ρ€Ρ‹, Π° Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ потрСблСния Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Π΅Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ роста.

2. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ.

2 1 ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ максимально ΠΏΡ€ΠΈ срСднСй интСнсивности свСта 30 pEm" s' нСзависимо ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ±ΠΈΠΎΡ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°.

3. Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ продСмонстрирована ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΠΎΠ²Π΅Π½ΠΈΡŽ анаэробиоза ΠΈ ΠΊ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π‘. reinhardtii Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ углСкислого Π³Π°Π·Π° ΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ pH.

4. ВыявлСны особСнности дСйствия свСта ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ… сСрного голодания Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Ρ€Π°Ρ‚ΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ свСтовой Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ максимальноС Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

5. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… сСрного голодания Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ТизнСспособности ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠΈ Ρƒ Π‘. reinhardtii Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² сброса ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° восстановитСля.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

НаиболСС экологичСски чистым способом получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся Ρ€Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ солнСчной энСргии. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ способ являСтся Π΅Ρ‰Π΅ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ‡Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠΌ сгорания Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ΄Π°. Π—Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹Π΅ микроводоросли ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, разлагая Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ‚Ρƒ Π²ΠΎΠ΄Ρƒ, Π½ΠΎ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π² Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… условиях, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ основной Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚, ΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π·Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ· ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² — Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Π°, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Ρ‡ΡƒΠ²ΡΡ‚Π²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π° ΠΊ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Ρƒ (вЫгагсИ Π΅! Π°., 2005., ОгССпЬаиш Π΅1 Π°1., 1998). Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… количСств Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΠ΅Ρ‚ постоянного удалСния ΠΈΠ· ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»ΡΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотосинтСза кислорода. ΠžΡ‚ΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΈΠ΅ МСлисом Π² 2000 Π³ΠΎΠ΄Ρƒ Π΄Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ микроводоросли Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ‚Ρƒ Π²Ρ‹Π·Π²Π°Π» Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ интСрСс исслСдоватСлСй ΠΊ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ процСссу. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π½Π°ΡˆΠΈΠΌΠΈ исслСдованиями ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ этого процСсса ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… лабораториях, ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго Π² Ρ‚Π΅Ρ…, Π³Π΄Π΅ этот процСсс Π±Ρ‹Π» ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ (ΠšΠ°Π»ΠΈΡ„ΠΎΡ€Π½ΠΈΠΉΡΠΊΠΈΠΉ унивСрситСт ΠΈ ΠΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ лаборатория возобновляСмых источников энСргии, БША). Π£ΠΆΠ΅ Π² ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉ своСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ МСлис с ΡΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π», Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ вСроятным Π΄ΠΎΠ½ΠΎΡ€ΠΎΠΌ элСктронов для выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° микроводорослями Π±Π΅Π· сСры ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ разлоТСния Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, Π° Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π» (Zhang et al., 2002). ΠŸΡ€ΠΈ этом ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Ρ„отосинтСзом Π² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΡΠ»ΡΡ… ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°Π΅Ρ‚ ΠΈ Π±Ρ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π°. По-Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡƒ, описанноС Π² ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ сниТСниС количСства Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π±Ρ‹Π»ΠΎ связано с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅Π³Ρ€Π°Π΄Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π°Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π² Π½Π΅ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях. ПозднСС, исслСдованиями Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Ρ…Π»Π°ΠΌΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠΎΠ½Π°Π΄Ρ‹ с ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ масс-спСктромСтричСских ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² это Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ (Fouchard et al., 2005). ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΈΡ… лабораториях нСзависимыми ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, наряду с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ разлоТСния ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π°, Π€Π‘2 Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Ρ‚ΡŒ участиС Π² Π΄ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ элСктронов Π€Π‘1 для выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… сСрного голодания (Ghirardi et al., 2000; Антал ΠΈ Π΄Ρ€., 2001; Cournac et al., 2002; Antal et al., 2003). Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Π² Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΉ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π€Π‘2 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ нСпостоянный Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΡΡ‚ΠΎΡ‚ процСсс: нСсмотря Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈ сСрном Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ Π΅Π΅ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ сниТаСтся, сниТСниС Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² ΠΏΠΎΡ‚ΠΎΠΊ элСктронов ΠΎΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ° броТСния Π΅Ρ‰Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ (Laurinavichene et al., 2004). Π’ Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΉ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π€Π‘2 Π½Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ‚ся ΠΌΠΎΠ½ΠΎΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎ, Π° Π² ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚ наступлСния анаэробиоза ΠΏΠ°Π΄Π°Π΅Ρ‚ практичСски Π΄ΠΎ Π½ΡƒΠ»Ρ, Π° Ρ Π½Π°Ρ‡Π°Π»ΠΎΠΌ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° частично рСактивируСтся (Antal et al., 2003). Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΉ ΠΆΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ, нСсмотря Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ ΠΊ ΡΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌΡƒ голоданию Π΄Ρ‹Ρ…Π°Π½ΠΈΠ΅ измСняСтся Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΡ…ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ цианидзависимого ΠΈ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΈΠ΄Ρ€Π΅Π·ΠΈΡΡ‚Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ дыхания, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ хлоропластного дыхания Π½Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Π΅ Ρ„Π°Π·Ρ‹ сСрного голодания. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, ΠΊ Π½Π°ΡΡ‚оящСму Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ ΡƒΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ установлСнным, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ сСрном Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ нСсколько ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Π²ΡˆΠΈΡ…ΡΡ Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… процСссов: фотосинтСз с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π²ΡƒΡ… фотосистСм, нСсколько Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠ² дыхания, Π±Ρ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π° ΠΈ ΡΠ°ΠΌ процСсс выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

БхСматичСски ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ процСссов, проходящих Π² Π‘. Π³Π΅Ρ‚Π˜Π°Π³Π›ΠŸ ΠΏΡ€ΠΈ нСдостаткС сСры, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ привСсти Π½Π° Π ΠΈΡ. 29.

ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ исслСдования основных Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ², Π²Π»ΠΈΡΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΡΠ°ΠΌ процСсс выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ микроводорослСй. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ рН Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ сСрного голодания ΠΈΠ³Ρ€Π°Π΅Ρ‚ Π²Π°ΠΆΠ½ΡƒΡŽ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ процСссов броТСния ΠΈ Ρ„отосинтСза (ΠšΠΎΡΠΎΠΈΠ³ΠΎΡƒ Π΅1 Π°1., 2003). ΠŸΡ€ΠΈ рН 7,7−7,9 Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° максимально ΠΈ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅Ρ‚ся мСньшС всСго ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² броТСния, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ ΡΠ΄Π²ΠΈΠ³Π΅ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π² ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ½Ρƒ фотосинтСза, Π·Π°Π²Π΅Ρ€ΡˆΠ°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. Напротив, ΠΏΡ€ΠΈ рН Π½ΠΈΠΆΠ΅ 7,0 Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΠ°Ρ‚Π°, Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π° ΠΈ ΡΠΏΠΈΡ€Ρ‚Π° максимально, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π½Π°Π±Π»ΡŽΠ΄Π°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π½ΠΈΠ΅ процСсса броТСния. Π’ Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ высоких ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° подавляСт сам процСсс выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ влияСт Π½Π° Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ процСссов Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ. КосвСнно этот Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ подтвСрТдаСтся Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΠΌΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Ρ…Π»Π°ΠΌΠΈΠ΄ΠΎΠΌΠΎΠ½Π°Π΄Ρ‹ выдСляли Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… сСрного голодания с Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠ΅ΠΉ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠ²ΠΊΠ΅ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° Π°Ρ€Π³ΠΎΠ½ΠΎΠΌ (Π¬Π°ΠΈΠΏΠΏΠ°Ρƒ!сЬСпС Π°1., 2006). ВСрмодинамичСски это связано с Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ давлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡŽ рСдокс-ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»Π° срСды, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ±Π»Π΅Π³Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ пСрСнос элСктронов ΠΎΡ‚ Ρ„СррСдоксина ΠΊ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Π΅.

Π”Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌ Π²Π°ΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΌ являСтся ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта. ВысокиС интСнсивности свСта ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρƒ Π·Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹Ρ… водорослСй, ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Π½Π° ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½Ρ‹Ρ… содСрТащих сСру срСдах ΠΈ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊ Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ΠΌ анаэробным условиям. ΠŸΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΡƒ ΠΊ Π½Π°Ρ‡Π°Π»Ρƒ Π½Π°ΡˆΠΈΡ… исслСдований ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Π»ΠΎΡΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ сСрном Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΈΠΈ участвуСт Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ фотосистСма 1, Ρ‚ΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ интСнсивности свСта ΠΌΠΎΠ³Π»ΠΎ Π±Ρ‹ привСсти ΠΊ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π° Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. ΠœΡ‹ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΠ»ΠΈ влияниС интСнсивности свСта Π½Π° Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ². Нами ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° зависит ΠΎΡ‚ ΠΈΠ½Ρ‚Снсивности.

2 1 ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта ΠΈ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π² ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ (20−40 Ρ†Π•Ρ‚" Π²" для ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ с ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° 14−16 ΠΌΠΊΠ³/ΠΌΠ»).

02+ 4 Н+.

6 02.

4Π‘02.

Π₯лоропласт.

Π€Π‘2.

РО.

Cyt be/f.

Π€Π‘1.

Fd.

Н2.

NAD (P)H PQ оксидорСдуктаза.

ΠšΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π» Π“Π»ΡŽΠΊΠΎΠ·Π°.

2NAD 2NADII.

2 АцСтил КоА+ 2Π‘02+ 2N.

Π™Π»Π“^" .

2ΠΏΠΈΡ€ΡƒΠ²Π°Ρ‚.

ΠžΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ†Π΅ΠΏΡŒ ЦВК ΠΈ ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ фосфорилированиС.

6NAD 6FAD.

6NADH /6FADH.

ΠœΠΈΡ‚ΠΎΡ…ΠΎΠ½Π΄Ρ€ΠΈΡ.

2 Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠΈΠ°Ρ‚.

2 Π°Ρ†Π΅Ρ‚ΠΈΠ» КоА Π―.

2NADH Π§.

V 2NAD этанол.

Рис. 29. ΠŸΡƒΡ‚ΠΈ образования Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° S-Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ C.reinhardtii. [Ghirardi, Π½Π΅ΠΎΠΏΡƒΠ±Π».].

Данная ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΎΡ‚ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π° получСния ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΡ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚Π°. Однако ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта зависСла ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ сосуда, Ρ‚ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ»Π°ΡΡŒ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌ сам процСсс. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ срСдняя ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта, рассчитанная с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π² Π½Π°ΡˆΠ΅ΠΉ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ матСматичСского Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°, ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°, ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈ.

7 1 ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта, составляла 30−40 Ρ†Π•ΠΌ" s" ΠΈ Π½Π΅ Π·Π°Π²ΠΈΡΠ΅Π»Π° ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ Ρ…Π»ΠΎΡ€ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π»Π° ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π° Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π°. Π’ΠΎ Π΅ΡΡ‚ΡŒ срСдняя ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ являСтся ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΌ. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π½Π°ΡˆΠΈΠΌΠΈ исслСдованиями влияния интСнсивности свСта Π°Π½Π°Π»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ исслСдования ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ ΠΈ Π² Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… лабораториях. АмСриканскими Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π°ΠΌΠΈ (Hahn et al., 2004), ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π²ΡˆΠΈΠΌΠΈ ΡΡ‚Π°Ρ‚ΡŒΡŽ практичСски ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ с Π½Π°ΠΌΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° аналогичная Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΎΡ‚ ΠΈΠ½Ρ‚Снсивности ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта. Π“ΠΎΠ΄ спустя корСйскиС ΠΊΠΎΠ»Π»Π΅Π³ΠΈ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠΌΠ° свСта (Kim et al., 2006). Однако ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ прСдставляли Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ ΠΈΠ½Ρ‚Снсивности ΠΏΠ°Π΄Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ свСта, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠΉ характСристикой ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€.

ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈ всС экспСримСнты, описанныС Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ микроводорослями, ΠΏΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡŒ Π½Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°Ρ…, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚. Π’ ΡΡ‚ΠΈΡ… условиях Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π² Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния кислорода для накоплСния ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π°, Π° Π² Ρ„Π°Π·Π΅ поглощСния кислорода — для быстрого потрСблСния кислорода. Π’ Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚ практичСски Π½Π΅ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π»ΡΡ. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π²ΠΈΠ΄Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ истинноС запасаниС ΠΈ ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ энСргии свСта происходит лишь Π² Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… условиях. Нам Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… количСств Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ°Π²Ρ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры. Для этого достаточно Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΈΡ‚ΡŒ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚, Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ источник ΡƒΠ³Π»Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒ рН Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ. Однако для получСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅, сравнимым с Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±ΠΎΠ²Π°Π»ΠΎΡΡŒ Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ использованиС ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… интСнсивностях свСта, Π½ΠΎ ΠΈ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ свСтового Ρ€Π΅ΠΆΠΈΠΌΠ°: высокая ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта Π² Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния кислорода ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠ°Ρ Π²ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ….

Π£ΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π» нашСй Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ» Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся постоянной Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ ΠΊ ΡΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΌΡƒ голоданию. ΠžΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊ вопрос, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ²Π° ΠΆΠ΅ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ свСта Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ…? НСпонятным ΠΎΡΡ‚Π°Π²Π°Π»ΠΎΡΡŒ Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ΅ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΠΌΠΈ Π½Π° Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΠΎΠΉ интСнсивности свСта. ΠŸΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ экспСримСнты ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ само понятиС высокой ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ интСнсивности свСта Π½Π΅ΠΎΠ΄ΠΈΠ½Π°ΠΊΠΎΠ²ΠΎ для ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΡ… Π½Π° Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… интСнсивностях свСта. Будя ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ, ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π²Ρ‹Ρ€Π°Ρ‰ΠΈΠ²Π°Π»ΠΈΡΡŒ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π΄ сСрным Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся для ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ высокой. Для получСния высокой интСнсивности свСта Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ интСнсивности свСта Π² 2 ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Ρ€Π°Π·Π° (см. Π ΠΈΡ. 22 ΠΈ 23). ΠŸΡ€ΠΈ этом Π²Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΠ»ΠΎΡΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния кислорода высокая ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта Π½ΡƒΠΆΠ½Π°, с ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ стороны, для высокой скорости накоплСния ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π°, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ Π² Ρ„Π°Π·Π΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°, Π°, с Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ стороны, для накоплСния Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°Ρ… ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΉ кислорода. ΠŸΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ кислорода (Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π΅Π³ΠΎ восстановлСния), Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π΅Π΄ΡŒ, приводят ΠΊ ΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π€Π‘2, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ для достиТСния анаэробных условий. Π’ΠΎ Π²ΡΠ΅Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… стадиях Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠ° низкая ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π½ΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ свСта для ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ скорости выдСлСния кислорода.

ПослС выяснСния Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ свСта Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… Ρ„Π°Π·Π°Ρ… сСрного голодания Π½Π°ΠΌ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ высокой интСнсивности свСта. ΠŸΡ€ΠΈ этом Π΅Π³ΠΎ количСство (Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 70 ΠΌΠ»/Π») ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π»ΠΎ Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ использовании ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ интСнсивности свСта. Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ рН ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΡΡˆΠΈΡ… ΠΏΡ€ΠΈ высокой интСнсивности свСта, Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ сниТался, достигая Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… для броТСния Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ. ВмСстС с Ρ‚Π΅ΠΌ Π°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚ практичСски Π½Π΅ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π»ΡΡ. ΠŸΡ€ΠΈ этом лишь Π½Π΅Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡ€Π°Ρ…ΠΌΠ°Π»Π° использовалась ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌΠΈ для выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°. По-Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡƒ, Π² Π΄Π°Π»ΡŒΠ½Π΅ΠΉΡˆΠΈΡ… исслСдованиях слСдуСт ΠΏΠΎΠ΄Ρ€ΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ всС Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Ρ‹ броТСния, ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠΈΡ‚ΡŒ долю броТСния Π² ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ (Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ поддСрТания рН Π² Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ 7,7−7,9 Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°) ΠΈ, Ρ‚Π΅ΠΌ самым, Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡΠΈΡ‚ΡŒ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠΉ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π°.

ΠžΠ±Ρ‰Π΅ΠΏΡ€ΠΈΠ½ΡΡ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ процСсс выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° являСтся своСго Ρ€ΠΎΠ΄Π° «ΠΊΠ»Π°ΠΏΠ°Π½ΠΎΠΌ», ΡΠ±Ρ€Π°ΡΡ‹Π²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΊ восстановитСля. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΊ восстановитСля ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·Π½ΠΈΠΊΠ½ΡƒΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈ быстром ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Π² ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Π½Ρ‹Ρ… условиях ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… анаэробных условий Π½Π° ΡΠ²Π΅Ρ‚. Π’ ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π½Π΅ Π² ΡΠΎΡΡ‚оянии быстро ΠΏΠ΅Ρ€Π΅ΡΡ‚Ρ€ΠΎΠΈΡ‚ΡŒΡΡ с Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π±Π΅Π· кислорода (ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅ всСго Π±Ρ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅) Π½Π° ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ свСта для фиксации углСкислоты. Однако ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ этой Ρ‚ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ зрСния Π² Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π΅ практичСски Π½Π΅ Π²ΡΡ‚рСчаСтся.

Π’ Π°Π½Π°ΡΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… условиях Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π½Π΅ Π² ΡΠΎΡΡ‚оянии ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ восстановитСли, ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ фотосинтСза, для ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° вслСдствиС нСдостатка сСры. МоТно ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΡΡ‚ΠΈΡ… условиях ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΊ восстановитСля Π½Π΅ Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΡΡΡ‚ановлСнности ΠΏΡƒΠ»Π° ΡƒΠ±ΠΈΡ…ΠΈΠ½ΠΎΠ½ΠΎΠ² (Ап1Π°1 Π΅! Π°1., 2003), Π½ΠΎ ΠΈ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ΅Π½ для всСх структур ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ. Если это Ρ‚Π°ΠΊ, Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π½Π½ΠΎ Π²Π°ΠΆΠ΅Π½ для микроводорослСй Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… нСдостатка сСры. Для изучСния Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ процСсса выТиваСмости Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ использованиС чистых ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ микроводорослСй. Для этого Π½Π°ΠΌΠΈ примСнялся Ρ€Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½Π½Ρ‹ΠΉ Π½Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ получСния ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ€Π΅, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ минимальноС воздСйствиС Π½Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π°ΠΌΠΈ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π½Π΅ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π²Ρ‹ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ практичСски Π½Π΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ‚ся ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ концСнтрациями Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° ΠΈΠ»ΠΈ Π²ΠΎΠΎΠ±Ρ‰Π΅ процСсс выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π½Π΅ ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚ вслСдствиС Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ синтСза Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π· Π² ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Π΅. По-Π²ΠΈΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠΌΡƒ, ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΡΠ»ΡŒ Π‘. гСткагс1И ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ Π°Π»ΡŒΡ‚Π΅Ρ€Π½Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌΠΈ путями сброса ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΊΠ° восстановитСля, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, Π±Ρ€ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ процСсса броТСния Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ процСсса выдСлСния Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° для ТизнСспособности ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ возрастСт. Однако, это ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΌΠ΅Ρ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… исслСдований.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π’.А. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎ-Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ организация фотосинтСтичСского Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚ ΠΈ ΡΡƒΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚.// ДиссСртация Π½Π° ΡΠΎΠΈΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎΠΉ стСпСни. РАН Π˜Π€ΠŸΠ‘ ΠŸΡƒΡ‰ΠΈΠ½ΠΎ: Наука. 2002.
  2. Π’. А., Π‘Π°Ρ‚ΠΈΠ½Π° Π›. Π―., Π›ΠΈΡ‚Π²ΠΈΠ½ Π€. Π€. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ фотообразования Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° водорослями ΠΈ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриями. // Ѐизиология растСний, 1989, Π’.36, с.239−247.
  3. М.М. Π—Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹Π΅ водоросли.// Π’ ΠΊΠ½.: Π–ΠΈΠ·Π½ΡŒ растСний. (Π“ΠΎΠ»Π»Π΅Ρ€Π±Π°Ρ…-Ρ€Π΅Π΄.) Москва: ΠŸΡ€ΠΎΡΠ²Π΅Ρ‰Π΅Π½ΠΈΠ΅. 1977. Π’. 3. Π‘.226−273
  4. H.A., Π“ΠΎΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ² И. Н., ΠšΠΎΠ½Π΄Ρ€Π°Ρ‚ΡŒΠ΅Π²Π° E.H. ΠžΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠ° ΠΈ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π° Π³Ρ‚Π΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ ΠΈΠ· Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½ΠΎΠΉ Π±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Thiocapsa roseopersicirta. II Π‘иохимия. 1976. Π’. 41. Π‘. 836−842.
  5. Π’. Π’. ОкислСниС Π²ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΈ Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ молСкулярного кислоаода ΠΏΡ€ΠΈ фотосинтСзС. // Боросовский ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 1996. № 11. Π‘. 9−12
  6. Π•. Н., Π“ΠΎΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ² И. Н. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Ρ‹ΠΉ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄ Π² ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ². М.: Наука. 1981. Π‘. 146 .
  7. Π‘. Π”ΠΆ. ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Ρ‹ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ. М.: ΠœΠΈΡ€. 1978. Π‘. 331.
  8. A.A. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° биологичСским ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ. // Российский химичСский ΠΆΡƒΡ€Π½Π°Π». 2006. Π’. 50. Π‘. 26−33
  9. М. Π€. ГидрогСназная Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ синхронной ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Chlamydomonas reinhardtii J/Ѐизиология растСний, 1979, Π’. 26, Π²Ρ‹ΠΏ. 2. Π‘. 394 -398.
  10. М.Π€. ВлияниС ΠΈΠ½Π³ΠΈΠ±ΠΈΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ² элСктронного транспорта Π½Π° Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° синхронной ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ΠΎΠΉ Chlamydomonas reinhardtii.// Ѐизиология растСний, 1981, Π’. 28, Π²Ρ‹ΠΏ.4. Π‘. 749−756.
  11. М.Π€. Активация Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π°Π·Ρ‹ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Ρ‹Π΄Π΅Π΄Π΅Π»Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡ€ΠΎΠ΄Π° Π² ΡΠΈΠ½Ρ…Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Chlamydomonas reinhardtii ΠΏΡ€ΠΈ анаэробной Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π² Ρ‚Π΅ΠΌΠ½ΠΎΡ‚Π΅.// Ѐизиология растСний, 1982, Π’.29, Π²Ρ‹ΠΏ. 6, Π‘. 1126−1133.
  12. Adams M.W.W. The structure and mechanism of iron-hydrogenases.// Biochim. Biophis. Acta. 1990. N.1020. P. l 15−145
  13. Appel J., Schulz R. Hydrogen metabolism in organisms with oxygenic photosynthesis: hydrogenase as important regulatory devices for proper redox poising? // Journal of Photochemistry And Photobiology B-Biology. 1998. V. 47, № 1. C. 1−11.
  14. Apparicio J. P., Azuara P., Ballesteros A., Fernandes V. M. Effects of light and oxidized nitrogen sources on hydrojen production by Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Physiol. 1985. V. 78. P. 803−806.
  15. Arp D.J. and Burris R.H. Purification and properties of the particulate hydrogenase from the bacteroids of soybean root nodules. // Biochim. Biophys. Acta. 1979. V. 570. P. 221 230.
  16. Arp D.J. Rhysobium japonicum hydrogenase: purification to homogeneity from soybean nodules, and molecular characterization. II Arch. Biochem. Biophys. Acta. 1985. V. 237. P. 504−512.
  17. Bamberger ES, D King, DL Erbbes, M Gibbs 1982. H2 and CO2 evolution by anaerobically adapted Chlamydymonas reinhardtii F-60. // Plant Physiol. 1982. V. 69. P. 1268−1273.
  18. Bennoun P. Chlororespiration, sixsteen years later.// In: The molecular biology of chloroplasts and mitochondria in Chlamydomonas reinhardtii. Kluwer, Dordrecht, The Netherlands, 1998. P. 675−683.
  19. Bennoun P. Effect of mutations and ionophores on chlororespiration in Chlamydomonas reinhardtii. II PN AS. 1982. V. 79. P. 4352−4356.
  20. Bernhard M., Buhrker T., blejlevens B., De Lacey AL., Fernandes V.M., Albracht P.J., Freidrich B. The H2 Sensor of Ralstonia eutropha. II J. Biol. Chem. 2001. V. 76. P. 1 559 215 597
  21. Bock A., King P., Blokesch M., Posewitz M. Maturation of hydrogenase.// Adv. Microb. Physiol. 2006. V.51.P. 1−71
  22. Boichenko V. A., Allakhverdiev S. I., Ladygin V. G. and Klimov V. V. (1986), 'Functional conjunction of hydrogenase with Photosystem II in the whole cells of Chlamydomonas reinhardtii mutants', Dokl. Akad. NaukSSSR. V. 290. P. 995−998
  23. Boichenko V. A. and Litvin F. F. (1988), 'Maximum quantum yield of hydrogen photoproduction by cells of green algae', Dokl. Akad. NaukSSSR. V. 301. P. 1497−1500.
  24. Boichenko V. A., Satina L. Y. and Litvin F. F. (1989), 'Efficiency of hydrogen photoproduction in algae and cyanobacteria', Fiziol. Rast. V. 36. P. 239−247.
  25. V. A. (1996), 'Can photosystem II be a photogenerator of low potential reductant for C02 fixation and H2 photoevolution?', Photosynth. Res. V. 47. P. 291−292.
  26. Bryant F.O. and Adams M.W. characterization of hydrogenase from the hypertermophilic archaebacterium, Pyrococcus furiosus. // J. Biol. Chem. 1989. V. 264. P. 5070−5079.
  27. Chen F. and Johns M.R. Substrate inhibition of Chlamydomonas reinhardtii by acetate in heterotrophic culture.// Proc. Biochem. 1994. V 29. P. 245−252.
  28. Chen F. and Johns M.R., Heterotrophic growth of Chlamydomonas reinhardtii on acetate in chemostat culture.// Process Biochem. 1996. V. 31. P. 601−604.
  29. Chen J.S. and Mortenson L. E., Purification and properties of hydrogenase from Clostridium pasteurianum W5. // Biochim. Biophys. Acta. 1974. V. 371. P. 283−298.
  30. Cohen J., Kim K., Posewitz M.C., Ghirardti M.L., Schulten K., Seibert M., King P.W. Molecular dynamics and experimental investigation of H2 and O2 diffusion in Fe.-hydrogenase. II Biochem. Cos. Trans. 2005. V. 33. P. 80−82.
  31. Cournac L., Latouche G., Cerovic Z., Redding K., Ravenel J., Peltier G. In vivo interactions between photosinthesis, mitorespiration and chlororespiration in Chlamydomonas reinhardtii. H Plant Physiol. 2002. V. 129, P. 1921−1928.
  32. Davies J.P., Yildiz F. Grossman A. R. Sac 1, putative regulator that is critical for survival of Chlamydomonas reinhardtii during sulfur deprivation. // EMBO j. 1996. V. 15. P. 21 502 159.
  33. Endo T. and Asada K., Dark induction of the non-photochemical quenching of chlorophyll fluorescence by acetate in Chlamydomonas reinhadrtii. il Plant Cell Physiol. 1996. V. 4. P. 283−295.
  34. Fedorov, A.S., Kosourov, S., Ghirardi, M.L., Seibert, M. Continuous hydrogen photoproduction by Chlamydomonas reinhardtii: using a novel two-stage, sulfate-limited chemostat system. // Appl. Biochem. Biotechnol. 2005. V.121−124. P.403−412.
  35. Fett J.P. and Coleman J.R., Regulation of periplasmic carbonic anhydrase expression in Chlamydomonas reinhardii by acetate and pH.// Plant Physiol. 1994. V. 106. P.103−108.
  36. Finazzi, G., Rappaport, F., Furia, A., Fleischmann, M., Rochaix, J.D., Zito, F., Forti, G. Involvement of state transitions in the switch between linear and cyclic electron flow mChlamydomonas reinhardtii. EMBO. 2002. Rep. 3. P. 280−285
  37. Florin L., Tsokoglou A., Happe T. A novel type of Fe-hydrogenase in the green alga Scenedesmus obliquus is linked to the photosynthetic electron transport chain. // J. Boil. Chem. 2001. V. 276. P. 6125−6132
  38. M., King P., Zhang L.P., Posewitz M., Schwarzer S., Happe T., Ghirardi M.L., Seibert M. // Eur. J. Biochem. 2003. V. 270. P. 2750−2758.
  39. H., Rubin J. // Fermentative and photochemical production of hydrogen in algae. // J Gen Physiol. 1942. V. 26. P. 219−240.
  40. Gfeller R. P., Gibbs M. Fermentative metabolism of Chlamydomonas reinhardtii. I. Analysis of fermentative products from starch in dark and light. // Plant Phisiol. 1984. V. 75. P. 212−218
  41. Gfeller R.P., Gibbs M. Fermentative metabolism of Chlamydomonas reinhardtii. II. Role of plastoquinone. // Plant Phisiol. 1985. V. 77. P. 509−511
  42. Gibbs M., Gfeller. R.P., Chen C. Fermentative metabolism of Chlamydomonas reinhardtii. III. Photoassimilation of acetate. II Plant Physiol. 1986. V. 82. P. 160−166.
  43. Ghirardi M.L. Hydrogen production by photosynthetic green algae.// Indian Biochem. Biophys. 2006. V. 43. P. 201−203.
  44. Ghirardi M. L., Kosourov S., Tsygankov A., Seibert M., Two-phase photobiological algal H2-production system. // Proc. 2000. DOE Hydrogen Program Review. 2006. NREL.: CP-570−28 890.
  45. Ghirardi M.L., King P.W., Posewitz M.C., Mabess P.C., Fedorov A., Kim K., et al. Approaches to developing biological H2- producing organisms and processes.// Biochem. Soc. Trans. 2005. V. 33. P. 70−72.
  46. Ghirardi M.L., Togasaki R.K., Seibert M. Oxygen sensitivity of algal ^-production.// Appl. Biochem. Biotechnol. 1997. V.63−65. P. 141−151.
  47. Ghirardi M. L., Zhang L., Flyn T., Seibert M., Greenbaum E., Melis A. Microalgae: a green source of renewable H2. // Trends in Biotechnol. 2000. V.18. P. 506−511
  48. Goldschmidt-Clermont M., The two genes for the small subunit of RuBp carboxylase/oxygenase are closely linked in Chlamydomonas reinhardtii. il Plant Mol Biol. 1986. V. 6. P. 13−21.
  49. Graham A., Boxer D.H., Haddock B.A., Mandrand Berthelot A.M., and Jones R.W. Immunochemical analysis of the membrane-bound hydrogenase of Escherichia coli. 11 FEBSLett. 1980. V. 113. P. 167−172.
  50. Greenbaum E. The photosynthetic unit of hydrogen evolution. // Science. 1977. V. 196. P. 879−880.
  51. Greenbaum E. Energetic efficiency of hydrogen photoevolution by algal water-splitting.// Biophys.J. 1988. V. 54. P. 365−368.
  52. Greenbaum E., Blankinship S.L., Lee J.W., Ford R.M. Simultaneous Photoproduction of hydrogen and oxygen in a confined bioreactor.// J. Phys. Chem. B. 2001. V. 105. P. 36 053 609.
  53. Greenbaum E., Lee J.W. Photosynthetic hydrogen and oxygen production by green algae: an overview. In: Zaboesky O, editor. Biohydrogen, New York, London: Premium press- 1998. P.235−241.
  54. Guan Y.F., Deng M.C., Yu X.J., Zhang W. Two-stage photo-biological production of hydrogen by marine alga Platymonas subcordiformis. il Biochem Engin. 2004. Y. 19. P. 6973
  55. Guenther J.E. and Melis A. The physiological significance of Photosystem II heterogeneity in chloroplasts. // Photosynth. Res. 1990. V. 23. P. 105−109.
  56. John J. Hahn, Maria L. Ghirardi, and William A. Jacoby. Effect of Process variables on photosynthetic algal hydrogen production.1/ American Chemical Society and American Institute of Chemical Engineers. 2004.
  57. Hall J.L. Cellular mechanisms for heavy metal detoxification and tolerande. // J. Exp. Bot. 2002. V. 53. P. 1−11.
  58. Hallenbeck P. C., Benemann J.R. Biological hydrogen production- fundamental and limiting processes.// Int. J. Hydrogen energy. 2002. V. 27. P. 1185−1193
  59. Happe T., Mosler B., Naber J.D. Induction, Localisation and metal content of hydrogenase in the green alga Chlamydomonas reinhardtii. II Eur. J. Biochem. 1994. V. 222. P. 769 774.
  60. Happe T., Naber J. D. Isolation, characterization and N-terminal amino acid sequence of hydrogenase from the green alga Chlamydomonas reinhardtii. II Eur. J. Biochem. 1993. V. 214. P. 475−478
  61. Happe T., Kaminski A. Differential regulation of the Fe-hydrogenase during anaerobic adaptation in the green alga Chlamydomonas reinhardtii. il Eur. J. Biochem 2002. Y. 269. P. 1022−1032.
  62. Happe T., Hemschemeier A., Winkler M., Kaminski A. Hydrogenases in green algae: do they save the algae’s life and solve our energgy problems.// Plant Science 2002. V. 27. N. 6.
  63. Harris E. H. The Chlamydomonas soursebook: a comprehensive guide to biolohy and laboratory use. // San Diego. Aad. Press. 1989. P.780
  64. Healey F.P. a Hydrogen evolution by several algae. // Planta 1970. V. 91, P. 220−226.
  65. Healey F. P. b The mechanism of hydrogen evolution by Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Physiol. 1970. V. 45. P. 153−159.
  66. Hillmer P., Gest H. H2-metabolism in the photosynthetic bacterium Phodooseudomonas capsulata: H2 production by growing cultures.// J. Bacteriol. 1977. V. 129. P. 724−731.
  67. Jansen M.A.K., Mattoo A.K., Edelman M. D1-D2 protein degradation in the chloroplast. Complex light saturation kinetics.// Eur. J. Biochem. 1990. V. 260. P. 527−532.
  68. Ji Hye Jo., Dae Sung Lee, Jong Moon Park. Modeling and optimization of Photosynthetic hydrogen gas production by Green alga Chlamydomonas reinhardtii in Sulfur-deprived circumstance. // Biotechnol Prog. 2006. V. 22. P. 431−437.
  69. Kaltwasser H., Straut T. S., Gaffron H. Light-dependent hydrogen evolution by Scenedesmus. //Planta (Berl.) 1969. V. 89. P. 309−322.
  70. Kim Jun Pyo, Chang Duk Kang, Tai Hyun Park, Mi Sun Kim, Sang Jun Sim. Enhanced hydrogen production by controlling light intensity in sulfur-deprived Chlamydomonas reinhardii culture.// Int. J. Hydrogen energy. 2006. V. 31. P. 1585−1590.
  71. Kindle K.L., Expression of the gene for a light-harvesting chlorophyll a/b-binding protein in Chlamydomonas reinhardtii.// Plant Mol Biol. 1987. V. 9. P. 547−563
  72. King P.W., Posewitz M.C., Ghirardi M.L., Seibert M. Functopnal studies of FeFe. hydrogenase maturation in an Escherichia coli biosynthetic system. // J.Biotechnol. 2006. V. 188. P. 2163−2172.
  73. Klein U., Betz A. Fermentative metabolism of hydrogen-evolving Chlamydomonas moewussi.//Plant Physiol. 1978. V. 61. P. 953−956.
  74. Kruse, O., Rupprecht, J., Bader, K.P., Thomas-Hall, S., Schenk, P.M., Finazzi, G., Hankamer, B. Improved photobiological H2 production in engineered green algal cells. J. Biol. Chem. 2005. V.80. P. 34 170−34 177
  75. Kosourov S., Ghirardi M.L., Seibert M. The effect of growth mode on hydrogen production by sulfur-depleted green algae. -Abstr. 23th symposium on biotechnology for fuels and chemicals., 2001 May 6−9- Breckenrige, Colorado. P. 2−86.
  76. Kosourov S.N., Makarova V., Fedorov A., Tsygankov A., Seibert M., Ghurardi M.L. The effect of sulfur re-addition on H2-photoproduction by sulfur-deprived green algae. // Photosynthesis research. 2005. V. 85.P. 295−305.
  77. Kosourov S. N., Patrusheva E.V., Ghirardi M.L., Seibert M., Tsygankov A.A. A comparison of hydrogen photoproduction by sulfur-deprived Chlamydomonas reinhadrtii under different growth conditions.// J. Biotechnology. 2006. in press.
  78. Kosourov S., Tsygankov A., Seibert M., Ghirardi L. M. Sustained Hydrogen photoproduction by Clamydomonas reinhardtii: effects of culture parameters. // Biotecnology and Bioenginering. 2002. N. X.
  79. Kosourov S., Seibert M., Ghirardi M. L. Effects of extrscellular pH on the metabolic pathways in sulfur-deprived, H2- producting Chlamydomonas reinhardtii Cultures. // Plant Cell Physiol. 2003. V. 44. P. 146−155.
  80. Kreuzberg K., Martin W. Oscillatory starch degradation and fermentation in the green alga Chlamydomonas reinhardtii. II Biochim. Biophys. Acta. 1984. V. 799. P. 291−297.
  81. Laurinavichene T.V., Tolstygina I.V., Tsygankov A.A. The effect of light intensity on hydrogen production by sulfur-deprived Chlamydomonas reinhadrtii. II J.Biotechnol. 2004. V. 114. P. 143−151,
  82. Lein T. and Schreiner Q. Purification of a derepressible arylsulfatase from Chlamydomonas reinhardtii. II Biochem. Biophys. Acta. 1975. V. 384. P. 168−179.
  83. Levin D.B., Pitt L., Love M. Biohydrogen production: prospects and limitations to practical application. II Int.J. Hydrogen. Energy. 2004. V. 29. P. 173−185.
  84. David B. Levin, Rumana Islam, Nasim Cicek, Richard Sparling. Hydrogen production by Clostridium tennocellum 27 405 from cellulosic biomass substrate. // Int. J. Hydrogen Energy. 2006. V. 31. P. 1496−1503.
  85. Lindholm J., Gustafsson P., Oquist G. Photoinhibition of photosynthesis and its recovery in green alga Chlamydomonas reinhardtii.// Plant Cell Physiol. 1987. V. 28. P. 11 331 140.
  86. Lissolo T., Choi E.S., Legall J., Peck H.D.J. The presence of multiple intrinsic membrane nickel-containing hydrogenase in Desulfovibrio vulgaris. II Biochem. Biophys. Res. Commun. 1986. V. 139. P. 701−708.
  87. Maeda I., Miyashiro M., Hikawa H., Yagi K., Miura Y., Mizoguchi T. Acceleration of starch degradation by suppression of H2 evolution in Chlamydomonas reinhardtii sp. MGA 161 JlBiosci. Biotech. Biochem. 1996. V. 60. P. 975−978.
  88. Markov A., Eivazova E.R., Greenwood J. Photostimulation of H2 production in the green alga Clamydomonas reinhadrii upon photoinhibition of its 02-evolving system. // Int J Hydrogen Energy. 2006. V.31. P. 1314−1317.
  89. Martines-Rivas J.M. and Vega J.M., Effect of culture conditions on the isocitrate dehydrogenase and isocitrate lyase activities in Chlamydomonas reinhardtii. il Physiol Plant. 1993. V. 91 P. 599−603.
  90. Mattoo A.K., Edelman M. Intramembrane translocation and posttranslational palmitoylation of the chloroplast -32 kDa herbicide-binding protein. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1987. V. 84. P. 1497−1501.
  91. Melis A. Green alga hydrogen production: progress, challenges and prospects. // International Journal of Hydrogen Energy. 2002. V. 27. P. 1217−1228.
  92. Melis A., Happe T. Hydrogen production Green algae as a source of energy. // Plant Phisiol. 2001. V. 127. N.3. P. 740−748.
  93. Melis A., Seibert M., Happe T. Genomics of green algal hydrogen research. // Photos. Res. 2004. V. 82. P. 277−288.
  94. Melis A., Zhang L., Forester M., Ghirardi M.L., Seibert M. Sustained photobiological Hydrogen gas production upon reversible inactivation of Oxygen evolution in the Green Alga Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Phisiol. 2000. V. 122. P. 127−135.
  95. Meyer J. and Gagnon J. Primary structure of hydrogenase I from Clostridium pasteurianum. il Biochemistry. 1991. V. 30. P. 9697−9704.
  96. Mura G.M., pedroni P., Pratesi C., Galli G., Serbolisca L., grandi G. The NiFe. hydrogenase from the thermofilic bacterium Acetomicrobium flavidum. H Microbiology. 1996. V. 142. P. 829−836.
  97. Nenoff T.M. Defect-free thin film membranes for H2 separation and isolation. // Proceedings of the 2000 Hydrogen Program Review, NREL/CP-570−28 890. 2000.
  98. Nicolet Y., Piras C., Legrand P., Hatchikian C.E., Fontecilla-Camps J.C. Desulfovibrio desulfuricans iron hydrogenase: the structure swhows unusial coordination to an active site Fe binuclear center J I Structure. 1999. V. 7. P. 13−23.
  99. Niyogi K.K. Photoprotection revisited: genetic and molecular approaches. // Annu. Rev. Plant. Physiol. Plant. Mol. Biol. 1999. V. 50. P. 333−359.
  100. Noctor G., Arisi A-C., Jouanin K.L., Kunert H., Rennenberg H and Foyer C. glutathione: biosynthesis, methabolism and relationship to stress tolerance explored in transgenic plants. II J. Exp. Bot. 1998. V. 49. P. 623−647.
  101. Peters J. W., Lanzilotta W. N., Lemon B. J., Seefeldt L. C. X-ray crystal structure of the Fe-only hydrogenase (Cpl) from Clostridium pasteurianum to 1.8 angstrom resolution. // Science. 1998. V. 282. P. 1853−1858
  102. Posewitz M.C., Smolinski S.L., Kanakagiri S., Melis A., Seibert M., Ghirardi M.L. Hydrogen photoproduction is attenuated by disruption of an isoamylase gene in Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Cell. 2004. V. 16. P. 2151−5163.
  103. Pow T., Rrasana A.I. photoproduction of hydrogen from water in hydrogenase-containing algae.// Arch. Biochem. Biophiys., 1979, V.194. P. 413−421.
  104. Prince R.C., Haroon S. K. The photobiological production of hydrogen: potential efficiency and effectiveness as a renewable fuel. // Critical Rev. Microbiol. 2005. V. 31. P. 19−31.
  105. Rajagopal B.S., Lespant P.A., Fauque G., Legall J., Berlier Y.M. Mass-spectrometric studies of the interrelations among hydrogenase, carbon monoxide dehydrogenase, and methane-forming activities in pure and mixed cultures of Desulfovibrio vulgaris,
  106. Desulfovibrio desulfuricans, and Methanosarcina barkeri. il Appl. Environ. Microbiol. 1989. V. 55. P. 2123−2129.
  107. Reeves M., Greenbaum E. Long-term endurance and selection studies in hydrogen and oxygen Photoproduction by Chlamydomonas reinhardyii. /I Enzyme Microbial Technol, 1985. V. 7.P.169−174.
  108. Reider R., Cammack R., Hall D.O. Purification and properties of the soluble hydrogenase from Desulfovibrio desulfuricans.// Eur.J.Biochem. 1984. V. 145. P. 637−643.
  109. Roessler P. G., Lein S. Purification of hydrogenase from Chlamydomonas reinhardtii. il Plant Phisiol. 1984. V. 75. P. 705−709.
  110. Roessler P.G., Lein S. Activation and de novo synthesis of hydrogenases in Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Physiol. 1984. V. 76. P. 1086−1089.
  111. Saito K. Regulation of sulfate transport and synthesis of sulfur-containing amino acids. // Curr. Opin. Plant. Biol. 2000. V. 3. P. 188−195.
  112. Samuelson G., Lonnenborg A., Rosenquist E., Photoinhibition and reactivation of photosynthesis in cyanobacterium Anacystis nidulans. ll Plant Physiol 1985. V. 79. P. 902 905.
  113. Sawers R.G., Ballantine S.P., Boxer D.H. Differential expression of hydrogenase isoenzymes in Escherichia coli K-12: evidence for a third isoenzyme. // JBacteriol. 1985. V. 164. P.1324−1331.
  114. Schneider K. and Schlegel H.G. Purification and properties of soluble hydrogenase from Alcaligenes eutrophus H 16. IIBiochim. Biophys. Acta. 1976. V. 452. P. 66−80.
  115. Schnackenberg J., Schultz R., Senger H. Characterization and purification of hydrogenase from the eukaryotic green alga Scenodesmus. il FEBSlett. 1993. V. 327 P. 21−24.
  116. Schreiner Q., Lein T., Knutsen G. The capacity of arylosulfatase synthesis in synchronous and synchronized cultures of Chlamydomonas reinhardtii. II Biochem. Biophys. Acta. 1975. V. 384. P. 180−193.
  117. Seefeldt L.C. and and Arp D.J. Purification to homogeneity of Azotobacter vinelandii hydrogenase: a nickel and iron containing alpha beta dimmer. // Biochimie. 1986. V. 68. P. 25−34.
  118. Seibert M. Regulation of photosystem II activity, H2 production, and O2 consumption pathways in sulfur-deprived Chlamydomonas reinhardtii cultures. // BioHydrogen 2002. The Netherlands. 2002
  119. Senge M. and Seinger H., Response of the Photosynthetic apparatus during adaptation of Chlorella and Ankistrodesmus to irradiance changes.// J. Plant. Physiol. 1990. V. 136. P. 675−679.
  120. Serebryakova L.T., Zorin N.A., Linblad P. Reversible hydrogenase in Anabaena variabilis ATCC 29 413. Presence and localization in non-N2-fixing cells.// Arch. Microbiol. 1994. V. 161. P.140−144.
  121. Stuart T. S., Gaffron H. The mechanism of hydrogen photoproduction by several algae. // Planta. 1972. V. 106. P. 101−112.
  122. Styring S., Virgin I., Ehrenberg A., Anderson B. Strong light photoinhibition of electron transport in photosystem II. Impartment of the fuction of the first quinine acceptor Qa. // Biochem Biophys Acta. 1990. V. 1015. P. 269−279.
  123. Tsygankov A., Kosourov S., Seibert M., Girardi M.L. Hydrogen photoproduction under continuous illumination by sulfur-deprived, synchronous Chlamydomonas reinhardtii cultures.// Int. J. of Hydrogen Energy. 2002. V. 27. P. 1239−1224.
  124. Vignais P.M., Billoud B., Meyer J. Ckassification and phylogeny of hydrogenases. //. FEMSMicro rev. 2001. V. 25. P. 455−501.
  125. Volbeda A., Montet Y., Vernede X, Hatchikian E.C., Fontecilla-Camps JC. Hugh-resolution crystallographic analysis of desulfovibrio fructosovorans NiFe. hydrogenase. // Int. J Hydrogen Energy. 2002. V. 27. 1449−1461.
  126. Wikoff D. D., Davies J. P., Melis A., Grossman A. R. The regulation of photosynthetic electron transport during nutrient deprivation in Chlamydomonas reinhardtii. II Plant Phisiol. 1998. V. 117. P. 129−139.
  127. Winkler M., Heil B., Happe T. Isolation and molecular characterization of the Fe-hydrogenase from the unicellular green alga Chlorella fusca. II Biochem. Biophys. Acta. 2002. V. 1576. P. 330−334.
  128. Winkler M., Maeurer C., Hemschemeier A., Happe T. The isolation of green alga strains with outstanding H2-productivity. Biohydrogen III, (miyake J. Igarashi Y, Roegner M.,), // Elsevier Science, Oxford, 2004. in press.
  129. Zenk M. H. Heavu metal detoxification in higher plants -a review. // Gene. 1996. V. 179. P. 21−30.
  130. Zhang L., Happe T., Melis A. Biochemical and morphological characterization of sulfur-deprived and H2-producing Chlamydomonas reinhardtii (green alga). // Planta. 2002. V.214 P. 552−561.
  131. Zhang L. and Melis A. Probing green algal hydrogen production.// Phil. Trans. R. Soc. Lond. 2002. V. 357. P. 1499−1509.
  132. Zorin N.A., Lissolo T., Colbeau A., Vignais P.M. Increased hydrogen photoproduction by Rhodobacter capsulatus strains deficient in uptake hydrogenase.// J. Mar. Biotech. 1996. V. 4. P. 28−33.
  133. Π’Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠ΅ΠΌΡƒ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½ΠΎΠΌΡƒ Ρ€ΡƒΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŽ, Π΄ΠΎΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρƒ биологичСских Π½Π°ΡƒΠΊ ΠΠ½Π°Ρ‚ΠΎΠ»ΠΈΡŽ ΠΠ½Π°Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠ΅Π²ΠΈΡ‡Ρƒ Π¦Ρ‹Π³Π°Π½ΠΊΠΎΠ²Ρƒ Π·Π° ΠΏΠΎΡΡ‚ΠΎΡΠ½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅.
  134. Π˜ΡΠΊΡ€Π΅Π½Π½Π΅ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°Ρ€ΡŽ сотрудников Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² ΠΈ Π»Π°Π±ΠΎΡ€Π°Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Ρ„ΠΎ Π³ΠΎΡ‚Ρ€ΠΎΡ„Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² Π·Π° Π΄Ρ€ΡƒΠΆΠ΅ΡΠΊΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅.
  135. Π’Ρ‹Ρ€Π°ΠΆΠ°ΡŽ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΡƒΡŽ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΠΈΠΌ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ Π·Π° ΠΌΠΎΡ€Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅Ρ€ΠΆΠΊΡƒ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠΆΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ участиС.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ