<?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">78100</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.17816/snv2021102112</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>General Biology</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Общая биология</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">The state of the adaptive potential of <italic>Quercus robur</italic> L. in field-protective forest belts based on the study of substances of secondary metabolism</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Анализ состояния адаптационного потенциала <italic>Quercus robur</italic> L. в полезащитных лесополосах на основе изучения веществ вторичного метаболизма</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Sautkina</surname><given-names>Marina Yurievna</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Сауткина</surname><given-names>Марина Юрьевна</given-names></name></name-alternatives><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><bio xml:lang="en"><p>candidate of agricultural sciences, researcher of Ecological Genetics Laboratory</p></bio><bio xml:lang="ru"><p>кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории экологической генетики</p></bio><email>sautmar@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">All-Russian Research Institute of Forest Genetics, Breeding and Biotechnology</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Всероссийский научно-исследовательский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-06-01" publication-format="electronic"><day>01</day><month>06</month><year>2021</year></pub-date><volume>10</volume><issue>2</issue><issue-title xml:lang="en">VOL 10, NO2 (2021)</issue-title><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>86</fpage><lpage>89</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2021-08-16"><day>16</day><month>08</month><year>2021</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2021, Sautkina M.Y.</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2021, Сауткина М.Ю.</copyright-statement><copyright-year>2021</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Sautkina M.Y.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Сауткина М.Ю.</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/78100">https://snv63.ru/2309-4370/article/view/78100</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The paper studies various groups of substances of secondary metabolism of phenolic nature in the leaves of model trees of English oak growing in the field-protective forest belts of the agroforestry complex «Kamennaya Steppe». A physiological and biochemical analysis was carried out on samples of oak leaves from each tree in two stages – in the first decade of June and in early August. From each model tree 4–6 shoots of the lower tier of the southern exposure were selected. Significant biochemical diversity of the control and experimental groups of model oak trees was revealed. It is shown that the most significant fluctuations in the level of phenolic substances occur at the beginning of the growing season and then their content is stabilized. The informativeness of biochemical monitoring studies in the complex assessment of the current state of oak stands was confirmed. It is proved that the content of substances of secondary metabolism of phenolic nature and their combination can serve as a criterion of potential energy efficiency.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>В статье представлены результаты исследований различных групп веществ вторичного метаболизма фенольной природы в листьях модельных деревьев дуба черешчатого, произрастающего в полезащитных лесных полосах агролесомелиоративного комплекса «Каменная Степь». Физиолого-биохимический анализ проводили на образцах листьев дуба, в два этапа – в I декаде июня и в начале августа. С каждого модельного дерева отбирали по 4–6 побегов нижнего яруса южной экспозиции. Выявлено существенное биохимическое разнообразие контрольной и опытной групп модельных деревьев дуба. Показано, что наиболее существенные колебания уровня фенольных веществ происходят в начале вегетационного сезона, а затем их содержание стабилизируется. Подтверждена информативность биохимических мониторинговых исследований при комплексной оценке текущего состояния дубовых насаждений. Доказано, что содержание веществ вторичного обмена фенольной природы и их сочетание может служить критерием потенциальной устойчивости вида к средовому стрессу. Различия по содержанию вторичных метаболитов в листьях контрольных и опытных деревьев могут свидетельствовать о наличии адаптационных механизмов, позволяющих особям выживать в неблагоприятных гидротермических и эдафических условиях Каменной Степи.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>English oak</kwd><kwd>field-protective forest belts</kwd><kwd>biochemical monitoring</kwd><kwd>phenolic compounds</kwd><kwd>substances of secondary metabolism</kwd><kwd>low molecular weight catechins</kwd><kwd>flavonols</kwd><kwd>proanthocyanidins</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>дуб черешчатый</kwd><kwd>полезащитные лесные полосы</kwd><kwd>биохимический мониторинг</kwd><kwd>фенольные соединения</kwd><kwd>вещества вторичного метаболизма</kwd><kwd>низкомолекулярные катехины</kwd><kwd>флавонолы</kwd><kwd>проантоцианидины</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Федотов В.И. Антропогенез – объективная реальность в географической оболочке Земли // Вестник ВГУ Сер. География. Геоэкология. 2014. № 3. С. 5–8.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Haviola S., Saloniemi J., Ossypov V. et al. Additive genetic variation of secondary and primary metabolites in mountain birch // OIKOS. 2006. № 112. P. 382–391.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Киракосян Р.Н., Калашникова Е.А. Содержание фенольных соединений в листьях растений-регенерантов капусты белокочанной (Brassica oleracea L.) // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 2017. № 2. С. 34–42.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Сауткина М.Ю., Кузнецова Н.Ф., Тунякин В.Д. Современное состояние полезащитных лесных полос с преобладанием дуба черешчатого (Quercus robur L.) // Лесохозяйственная информация. 2018. № 1. С. 78–89.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Беликов В.В. Оценка содержания флавонол-производных в плодах Sylabium marianum (L.) // Растительные ресурсы. 1985. № 3. С. 350–358.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Julkunen-Titto R. Phenolic constituents in leaves of northen willows: methods for the analysis of certain phenolics // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1985. № 33. P. 213–217.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Харборн Дж. Биохимия фенольных соединений. М.: Изд-во «Мир», 1968. 448 с.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Salminen J.-P., Roslin T., Karonen M. Seasonal variation in the content of hydrolizable tannins, flavonoid glycosides and proanthocyanidins in oak leaves // Journal of Chemical Ecology. 2004. № 30 (9). P. 1693–1702.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Полякова Л.В. Фенольные соединения листьев материнских деревьев и сеянцев полусибсового потомства дуба черешчатого // Биологический вестник. 2007. № 11. С. 61–66.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Agati G., Azzarello E., Pollastri S., Tattini M. Flavanoids an antioxidants in plants: Location and functional significance // Plant Science. 2012. № 196. P. 67–76.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Lahtinen M., Kapari L., Ossipov V., et al. Biochemical transformation of birch leaf phenolics in larvae of six species of sawflies // Chemoecology. 2005. № 1 (3). P. 153–159.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Полякова Л.В., Литвиненко В.И. Регуляция синтеза некоторых групп фенольных соединений в листьях дуба черешчатого в условиях повреждения патогенной инфекцией и насекомыми // Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. М., 2015. С. 396–403.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Полякова Л.В., Литвиненко В.И. Значение вторичных метаболитов в формировании устойчивости к мучнистой росе деревьев 16-летних культур дуба черешчатого // Лесоведение. 2019. № 2. С. 128–137.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Полякова Л.В., Литвиненко В.И. Биохимическое разнообразие полусибсового потомства деревьев дуба черешчатого как источник отбора генотипов для микроклонирования // Бюллетень ГНБС. 2016. № 121. С. 24–32.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Ossipov V., Salminen J.-P., Ossipova S., Haukioja E., Pihlaja K. Gallic acid and hydrolysable tannins are formed in birch leaves from an intermediate compound of the shikimate pathway // Biochemical Systematics and Ecology. 2003. № 31 (1). P. 3–16.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Полякова Л.В. Сезонная изменчивость фенольных соединений в листьях деревьев дуба черешчатого (Quercus robur) и красного (Quercus rubra), устойчивых и восприимчивых к мучнистой росе (Microsphaera alphitoides) // Лiciвництво i агролiсомелiорацiя. 2008. № 113. С. 252–259.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Шеин И.В., Шибистова О.Б., Зражевская Т.К., Астраханцева Н.Г., Полякова Г.Г. Содержание фенольных соединений и активность ключевых ферментов их синтеза в гипокотилях сосны обыкновенной при фузариозе // Физиология растений. 2003. № 50. С. 581–586.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Полякова Л.В., Кузнецова Н.Ф. Повышение устойчивости лесозащитных полос с участием сосны обыкновенной на основе изучения особенностей метаболизма веществ вторичного обмена // Бюллетень ГНБС. 2020. № 136. С. 140–147.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
