<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Samara Journal of Science</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Samara Journal of Science</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Самарский научный вестник</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2309-4370</issn><issn publication-format="electronic">2782-3016</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Samara State University of Social Sciences and Education</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">108332</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.55355/snv2022111115</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Biological Sciences</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Биологические науки</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Seasonal and daily dynamics of the nitrogen-containing compounds in the leaves of <italic>Hylotelephium triphyllum</italic> in the taiga zone of the European North-East</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Сезонная и суточная динамика азотсодержащих соединений в листьях очитника трехлистного в условиях таёжной зоны европейского Северо-Востока</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Tabalenkova</surname><given-names>Galina Nikolaevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Табаленкова</surname><given-names>Галина Николаевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>doctor of biological sciences, associate professor, leading researcher of Ecological Plants Physiology Laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>доктор биологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической физиологии растений</p></bio><email>tabalenkova@ib.komisc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Silina</surname><given-names>Ekaterina Valeryevna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Силина</surname><given-names>Екатерина Валерьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>candidate of biological sciences, senior laboratory researcher of Ecological Plants Physiology Laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат биологических наук, старший лаборант-исследователь лаборатории экологической физиологии растений</p></bio><email>silina@ib.komisc.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт биологии Коми научного центра УрО РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2022-03-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>03</month><year>2022</year></pub-date><volume>11</volume><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 11, NO1 (2022)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">Том 11, №1 (2022)</issue-title><fpage>119</fpage><lpage>123</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2022-05-30"><day>30</day><month>05</month><year>2022</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2022, Tabalenkova G.N., Silina E.V.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2022, Табаленкова Г.Н., Силина Е.В.</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Tabalenkova G.N., Silina E.V.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Табаленкова Г.Н., Силина Е.В.</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/><license><ali:license_ref xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0</ali:license_ref></license></permissions><self-uri xlink:href="https://snv63.ru/2309-4370/article/view/108332">https://snv63.ru/2309-4370/article/view/108332</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The seasonal and daily dynamics of the content of nitrogen-containing compounds in the leaves of <italic>Hylotelephium triphyllum</italic> plants was studied. The maximum content of total nitrogen, soluble protein and free amino acids in the leaves was observed in the regrowth phase, followed by their reduction towards the end of the growing season. The daily dynamics was characterized by a high content of free amino acids and a low content of soluble protein in the morning hours. In the leaves of <italic>H. triphyllum</italic>, 23 free amino acids and 2 amides were found. The seasonal and daily dynamics of free amino acids was determined by the content of glutamine and glutamic acid. 4 non-proteinogenic amino acids were found: γ-aminobutyric, β-alanine, ornithine, citrulline. The total proportion of non-theeinogenic amino acids increased with the aging of the leaves from 0,6% of the sum of amino acids during regrowth to 5,8%, in the fruiting phase, which corresponded to a decrease in the content of soluble protein in them. Seasonal and daily dynamics of non-theeinogenic amino acids was determined mainly by γ-aminobutyric acid. Alanine and γ-aminobutyric acid were predominated among the amino acids as an indicator of stress. It is assumed that γ-aminobutyric acid contributes to the regulation of acidity of cell sap in the leaves of <italic>H. triphyllum</italic>. At low air and soil humidity (flowering phase), the acidity of the cell sap significantly correlates with the content of free amino acids in the leaves.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследовали сезонную и суточную динамику содержания азотсодержащих соединений в листьях растений <italic>Hylotelephium</italic> <italic>triphyllum</italic> (Haw.) Holub. Установлено, что максимальное содержание в листьях общего азота, растворимого белка и свободных аминокислот приходилось на фазу отрастания с последующим их снижением к концу вегетации. Суточная динамика характеризовалась высоким содержанием свободных аминокислот и низким – растворимого белка в утренние часы. В листьях <italic>H</italic>. <italic>triphyllum</italic> было обнаружено 23 свободных аминокислоты и 2 амида. Сезонная и суточная динамика свободных аминокислот определялась содержанием глютамина и глютаминовой кислоты. Обнаружено 4 непротеиногенных аминокислоты: γ-аминомасляная, β-аланин, орнитин, цитрулин. Суммарная доля непротеиногенных аминокислот увеличивалась по мере старения листьев с 0,6% от суммы аминокислот при отрастании до 5,8% в фазу плодоношения, что соответствовало уменьшению в них содержания растворимого белка. Сезонную и суточную динамику непротеиногенных аминокислот определяла в основном γ-аминомасляная кислота. Среди аминокислот, используемых в качестве индикатора стресса, преобладали аланин и γ-аминомасляная кислота. Предполагается, что в регуляцию кислотности клеточного сока в листьях <italic>Hylotelephium triphyllum</italic> определенный вклад вносит γ-аминомасляная кислота. При низкой влажности воздуха и почвы (фаза цветения) кислотность клеточного сока значимо коррелирует с содержанием в листьях свободных аминокислот.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>Hylotelephium triphyllum</kwd><kwd>nitrogen-containing</kwd><kwd>soluble protein</kwd><kwd>free amino acids</kwd><kwd>non-proteinogenic acids</kwd><kwd>seasonal and daily dynamics</kwd><kwd>taiga zone</kwd><kwd>European North-East</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>очитник трехлистный</kwd><kwd>Hylotelephium triphyllum</kwd><kwd>общий азот</kwd><kwd>растворимый белок</kwd><kwd>свободные аминокислоты</kwd><kwd>непротеиногенные аминокислоты</kwd><kwd>сезонная</kwd><kwd>суточная динамика</kwd><kwd>таёжная зона</kwd><kwd>европейский Северо-Восток</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="en">The study was conducted on the topic of the state task "Photosynthesis, respiration and bioenergetics of plants and phototrophic organisms (physiological-biochemical, molecular-genetic and environmental aspects)" (1021062311434-4-1.6.11;1.6.19)</funding-statement><funding-statement xml:lang="ru">Исследование проведено по теме государственного задания «Фотосинтез, дыхание и биоэнергетика растений и фототрофных организмов (физиолого-биохимические, молекулярно-генетические и экологические аспекты)» (1021062311434-4-1.6.11;1.6.19)</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Флора Северо-Востока европейской части СССР. Т. 3. Л., 1976. 294 с.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Головко Т.К., Далькэ И.В., Бачаров Д.С., Бабак Т.В., Захожий И.Г. Толстянковые в холодном климате (биология, экология, физиология). СПб.: Наука, 2007. 205 с.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Keerle J.E., Rundel P.W. Evolution of CAM and C₄ carbon-concentrating mechanisms // International Journal of Plant Sciences. 2003. Vol. 164. P. 555-577.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Кузнецов Вл.В., Нетто Д.С., Борисова Н.Н. и др. Стресс-индуцируемое формирование САМ и предельный адаптационный потенциал растений Mesembryanthemum crystallinum в экстремальных условиях // Физиология растений. 2000. Т. 47, № 2. С. 190-198.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Головко Т.К., Далькэ И.В., Бачаров Д.С. Мезоструктура и активность фотосинтетического аппарата трех видов растений сем. Crassulaceae в холодном климате // Физиология растений. 2008. Т. 55, № 5. С. 671-680.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Forde B.G., Lea P.J. Glutamate in plants: metabolism, regulation, and signalling // Journal of Experimental Botany. 2007. Vol. 58, № 9. P. 1-20.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Walch-Liu P., Lin L.-H., Remans T., Tester M., Forde B.G. Evidence that l-glutamate can act as an exogenous signal to modulate root growth and branching in Arabidopsis thaliana // Plant and Cell Physiology. 2006. Vol. 47, № 8. P. 1045-1057.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В. Активные формы кислорода, антиоксиданты и устойчивость растений к действию стрессоров. Киев: Логос, 2019. 277 с.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Pinheiro C., Passarinho J.A., Ricardo C.P. Effect of drought and rewatering on the metabolism of Lupinus albus organs // Journal of Plant Physiology. 2004. Vol. 161, № 11. P. 1203-1210.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Головко Т.К., Захожий И.Г., Табаленкова Г.Н. Индукция САМ-фотосинтеза у Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub (Crassulaceae) в условиях европейского Северо-Востока // Физиология растений. 2021. Т. 68, № 1. С. 93-102.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Bradford M.M.A. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Analytical Biochemistry. 1976. Vol. 72. P. 248-254.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Кузнецов В.В., Шевякова Н.И. Пролин при стрессе: биологическая роль, метаболизм регуляция // Физиология растений. 1999. Т. 46, № 2. С. 321-336.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Сошинкова Т.Н., Радюкина Н.Л., Королькова Д.В., Носов А.В. Пролин и функционирование антиоксидантной системы растений и культивируемых клеток Thellungiella salsuginea при окислительном стрессе // Физиология растений. 2013. Т. 60, № 1. С. 47-60.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Шевякова Н.И., Бакулина Е.А., Кузнецов В.В. Антиоксидантная роль пролина у галофита хрустальной травки при действии засоления и параквата, инициирующих окислительный стресс // Физиология растений. 2009. Т. 56, № 5. С. 736-742.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Ибрагимова С.С., Горелова В.В., Кочетов А.В., Шумный В.К. Роль различных метаболитов в формировании стрессоустойчивости растений // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. 2010. Т. 8, вып. 3. С. 98-103.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Sousa C.A.F., Sodek L. Alanine metabolism and alanine aminotransferase activity in soybean (Glycine max) during hypoxia of the root system and subsequent return to normoxia // Environmental and Experimental Botany. 2003. Vol. 50, № 1. P. 1-8.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Limami A.M., Glevares G., Ricoult C., Cliquet J.B., Planchet E. Concerted modulation of alanine and glutamate metabolism in young Medicago truncatula seedlings under hypoxic stress // Journal of Experimental Botany. 2008. Vol. 59, № 9. P. 2325-2335.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Shelp B.J., Bown A.W., McLean M.D. Metabolism and functions of gamma-aminobutyric acid // Trends in Plant Science. 1999. Vol. 4, № 11. P. 446-452.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Mazzucotelli E., Tartari A., Cattivelli L., Forlani G. Metabolism of γ-aminobutyric acid during cold acclimation and freezing and its relationship to frost tolerance in barley and wheat // Journal of Experimental Botany. 2006. Vol. 57, № 14. P. 3755-3766.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Crawford L.A., Bown A.W., Breitkreuz K.E., Guinel F.C. The synthesis of [gamma]-aminobutyric acid in response to treatments reducing cytosolic pH // Plant Physiology. 1994. Vol. 104, № 3. P. 865-871.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
