Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, курсовая, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°
ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚

Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ характСристика Π³Π΅Π½ΠΎΠ² slr1944 ΠΈ slr1506 Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Synechocystis sp. Π Π‘Π‘ 6803

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‹

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ изучСния ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° slrl944 Π² Π•. coli ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ Π½Π΅ Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ся Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. Однако ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ состава Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ количСство Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° продуцируСтся ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΆΠ΅ экспСримСнты ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π‘-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π²ΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ являСтся Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для проявлСния активности… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ
    • 1. 2. Азотный ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ Π² Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриях
    • 1. 3. Π‘Ρ‚Ρ€ΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π· фотосистСм Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ
    • 1. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ исслСдований Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²
  • ГЛАВА 2. ΠžΠ‘ΠͺΠ•ΠšΠ’Π« И ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π« Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π™
    • 2. 1. Π‘Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΡ‹ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ
    • 2. 2. ΠŸΠ»Π°Π·ΠΌΠΈΠ΄Ρ‹
    • 2. 3. РСстрикция, Π»ΠΈΠ³ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„икация Π”ΠΠš
    • 2. 4. Врансформация ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ
    • 2. 5. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ Π”ΠΠš ΠΈ Π±Π»ΠΎΡ‚-гибридизация ΠΏΠΎ Π‘Π°ΡƒΠ·Π΅Ρ€Π½Ρƒ
    • 2. 6. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ РНК ΠΈ Π½ΠΎΠ·Π΅Ρ€Π½-Π±Π»ΠΎΡ‚ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·
    • 2. 7. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅ΠΆΠΎΠ²
    • 2. 8. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠΏΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ активности in vivo
    • 2. 9. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠΏΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ активности in vitro
    • 2. 10. ΠŸΡ€ΠΈΠ³ΠΎΡ‚ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… экстрактов
    • 2. 11. Вонкослойная хроматография
    • 2. 12. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ голодания
    • 2. 13. Ѐотоинактивация
    • 2. 14. ЭлСктронная микроскопия
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬВАВЫ И Π˜Π₯ ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π•
    • 3. 1. ΠšΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ‚ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π³Π΅Π½Π°
  • SLR1944 ΠΈ Π³Π΅Π½Π° SLR
    • 3. 2. Амплификация ΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ Π³Π΅Π½ΠΎΠ² slr1944 ΠΈ slr1506 ΠΈΠ· Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ½ΠΎΠΉ Π”ΠΠš
    • 3. 3. ΠšΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Π΅ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ coll
    • 3. 4. Вранскрипция Π² Π΅. coll
    • 3. 5. Анализ Π±Π΅ΠΆΠΎΠ² Π² ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π³Π΅Π»Π΅
    • 3. 6. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ каталитичСской активности Π² ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠ°Ρ… Π΅. coll, ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π³Π΅Π½Ρ‹ slr.1944 ΠΈ SLR
    • 3. 7. ВлияниС ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² экспрСссии Π³Π΅Π½ΠΎΠ² slr1944ΠΈ slr1506 Π½Π° ΡΠΎΡΡ‚Π°Π² Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π² Π΅. coll
    • 3. 8. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° транскрипции Π³Π΅Π½ΠΎΠ² slr1944 ΠΈ slr1506 Π²
  • Synechocystis sv. Π Π‘Π‘
    • 3. 9. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Synechocystis с ΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ slr
    • 3. 10. ЀизиологичСскиС характСристики ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠΎΠ²
  • Π Π‘Π‘ 6803(PlacZslr1944)
    • 3. 11. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Synechocystis sp. ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Ρƒ slr
    • 3. 12. ЀизиологичСскиС характСристики ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠΎΠ²
  • Π Π‘Π‘ 6803(slr1506″)

Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ характСристика Π³Π΅Π½ΠΎΠ² slr1944 ΠΈ slr1506 Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ Synechocystis sp. Π Π‘Π‘ 6803 (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π¦ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ интСрСсным ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ для биохимичСских ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅-кулярно-биологичСских исслСдований. Они ΡΠΎΡ‡Π΅Ρ‚Π°ΡŽΡ‚ Π² ΡΠ΅Π±Π΅ свойства ΠΏΡ€ΠΎΠΊΠ°Ρ€ΠΈΠΎΡ‚ΠΈ-чСских ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² с ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΊ ΠΎΠΊΡΠΈΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡƒ фотосинтСзу. Богласно эндосимбиотичСской Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ, хлоропласты Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… растСний ΠΈ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΡ… ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡˆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΈΠΊΠΎΠ². ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ мСтаболитичСских процСссов Π² Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриях Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ±Π»ΠΈΠ·ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΊ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΡŽ процСссов, происходящих Π² Ρ…лоропластах, ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² фотосинтСтичСских Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ.

ΠžΠ΄Π½ΠΎΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Π°Ρ цианобактСрия Synechocystis sp. Π Π‘Π‘ 6803 являСтся интСрСсным ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠΌ, ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΌ для изучСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… биологичСских ΠΈ Ρ„изиологичСских процСссов. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ‚ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π΅Π΅ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ° (Kaneko et al. 1996) Π΄Π°Π»ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π³Π»ΡƒΠ±ΠΎΠΊΠΎΠ³ΠΎ изучСния Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… процСссов Π½Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅. Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ ряда Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ. Для Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… ΠΎΠ½ΠΈ Π±Ρ‹Π»ΠΈ прСдсказаны исходя ΠΈΠ· Π³ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ с Π³Π΅Π½Π°ΠΌΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ², Ρ‡ΡŒΡ функция извСстна. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡŒ Π³Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΎΡΡ‚Π°Π»Π°ΡΡŒ Π½Π΅ ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ. Для прогнозирования ΠΈΡ… Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊΠΎΠΌΠΏΡŒΡŽΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ свойства ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ сходства Ρ‚Ρ€Π΅Ρ…ΠΌΠ΅Ρ€Π½Ρ‹Ρ… структур, наличия консСрвативных ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ ΠΈ Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΡ… характСристик. Π—Π½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡ‚Π²Π°Ρ… ΠΈ Ρ„ункциях всСх Π³Π΅Π½ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡƒΡŽ ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Ρƒ процСссов, происходящих Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ.

Π’ Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриях интСнсивно изучался биосинтСз Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΆΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… кислот, ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Ρ‹ ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Ρ‹, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² ΡΡ‚ΠΈΡ… процСссах (Froehlich et al. 1990, Murakami et al. 1992, Guler et al. 1996; 2000, Π›ΠΎΡΡŒ 1997). Однако, Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ ΠΌΠ°Π»ΠΎ Ρ‡Ρ‚ΠΎ извСстно ΠΎ ΠΏΡƒΡ‚ях ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² Π² Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриях. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π³Π΅Π½Ρ‹, ΠΊΠΎΠ΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»ΠΈΠ· Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠ°Π·Ρ‹, тиоэстСразы, Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠ»Π°Π·Ρ‹, Π½Π΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ„ΠΈΡ†ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹. ΠŸΠΎΡΡ‚ΠΎΠΌΡƒ особый интСрСс Π²Ρ‹Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ нСизвСстных Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Synechocystis, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ·Π½Π°ΠΊΠ°ΠΌ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² ΠΊΠ°Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΠΆΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… кислот.

ЦСлью Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось выяснСниС Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΉ Π³Π΅Π½ΠΎΠ² sir1944 ΠΈ sir1506 ΠΈ ΠΈΡ… Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ участия Π² Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Synechocystis sp.

Π’ ΡΠΎΠΎΡ‚вСтствии с Ρ†Π΅Π»ΡŒΡŽ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1. ΠšΠ»ΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π³Π΅Π½Ρ‹ sir1944 ΠΈ sir1506 Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Escherichia coli ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ влияниС ΠΈΡ… ΡΠΊΡΠΏΡ€Π΅ΡΡΠΈΠΈ Π½Π° Π±ΠΈΠΎΡ…имичСскиС характСристики Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ хозяина Π² ΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ… in vivo ΠΈ in vitro.

2. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Ρ‹ Synechocystis, Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Π°ΠΌ sir1944 ΠΈ sir1506.

3. Π˜Π·ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ морфологичСскиС, физиологичСскиС ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ…имичСскиС характСристики ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ².

Π’Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. Π“Π΅Π½ sir1944 Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Synechocystis sp. Π Π‘Π‘ 6803 экспрСссируСтся конститутивно Π½Π° Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅. ΠœΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² с ΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ sir1944 ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Π½Π΅ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒΡ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠ²ΠΈΠ΄Π΅Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΡƒΠ΅Ρ‚ ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…одимости ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° этого Π³Π΅Π½Π° для ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π² ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.

2. Бубстратами дСйствия ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ вСщСства ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ экспрСссии Π³Π΅Π½Π° Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Π•. coli. Π”ΠΈΡΡ‚Π°Π»ΡŒ-Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ для проявлСния активности Π±Π΅Π»ΠΊΠ°.

3. Π˜Π·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 прСпятствуСт Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ активности фотосистСмы II послС Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚ Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ΅ участиС Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… Ρ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ фотосистСмы II ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° фотосинтСтичСского Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°.

4. Показана ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Synechocystis с ΠΈΠ½Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ sir1506 Π² Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… условиях ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. Π­Ρ‚ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Π³Π΅Π½Π° sir1506 Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π½Π½ΠΎ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для роста ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

5. НСпроцСссированный Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ — ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Π³Π΅Π½Π° sir1506 проявляСт ΡΠ»Π°Π±ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π•. coli.

6. Активация Π³Π΅Π½Π° sir1506 сопровоТдаСтся Π΄Π΅Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… структур Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ голодания. ΠŸΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Π³Π΅Π½Π° sir1506 Ρ‚Π°ΠΊ ΠΆΠ΅ Π²ΠΎΠ²Π»Π΅Ρ‡Π΅Π½ Π² Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ послС Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ голодания. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Synechocystis Π³Π΅Π½ sir1506 участвуСт Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… связанных с Π°Π·ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΌ, β€’./ ΠΈ, вСроятно, находится ΠΏΠΎΠ΄ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»Π΅ΠΌ систСмы рСгуляции NtcA, присущСй Ρ†ΠΈΠ°-нобактСриям.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ экспСримСнтов ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° slrl944, ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π½Π° Synechocystis sp. Π Π‘Π‘ 6803 ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π΅Π½ экспрСссируСтся конститутивно. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Ρ‹ Synechocystis, Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Ρƒ slrl944, оказалось Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΌ вСроятно ΠΈΠ·-Π·Π° Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌ для ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π΄Π°ΠΆΠ΅ Π² ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… условиях ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ.

Π£Ρ€ΠΎΠ²Π΅Π½ΡŒ транскрипции Π³Π΅Π½Π° sir1944 ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΉ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ, ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π΅Π΅, Π½Π΅ Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½Ρ‹. Π‘ΠΊΠΎΡ€Π΅Π΅ всСго, это обусловлСно ΠΏΠΎΡ‚Ρ€Π΅Π±Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΌ содСрТании Π±Π΅Π»ΠΊΠ°, Ρ‡Ρ‚ΠΎ согласуСтся с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Fulda et al. (2000). НСбольшоС ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ количСства ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 ΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅Ρ‚ Π½Π΅Π³Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ влияниС Π½Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΡƒ. Она становится нСспособной ΠΊ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡŽ активности фотосистСмы II послС поврСТдСния свСтом высокой интСнсивности, ΠΊΠ°ΠΊ это Π±Ρ‹Π»ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€Π΅ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠΎΠ² Π Π‘Π‘ 6803(Piacz.s7rl944). НСгативноС влияниС косвСнно подтвСрТдаСтся двумя Ρ„Π°ΠΊΡ‚Π°ΠΌΠΈ. Π’ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, Π½Π΅ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ сСгрСгации вставки с Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ копиями Π³Π΅Π½Π°. Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ экспрСссии Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ Π³Π΅Π½Π° Π½Π΅ Π±Ρ‹Π»ΠΎ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ увСличСния количСства транскрипта. Π­Ρ‚ΠΎ позволяСт ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π·Π°Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ, ΠΏΡ€Π΅ΠΏΡΡ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌΡƒ накоплСнию ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° slrl944. ВСроятно, Ссли ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ условия, приводящиС ΠΊ ΡƒΡΠΈΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ экспрСссии Π³Π΅Π½Π°, Ρ‚ΠΎ Ρ‚акая индукция носит ΠΊΡ€Π°Ρ‚ΠΊΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€.

НСобратимоС ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ активности фотосистСмы II Ρƒ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠΎΠ² Π Π‘Π‘ 6803(PlacZ5/rl944) ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ Π³Π΅Π½Π° ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высокий ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒ флуорСсцСнции Π΄Π°ΡŽΡ‚ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ участиС ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ…, связанных с Ρ„отосинтСзом ΠΈΠ»ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·ΠΎΠΌ фотосинтСтичСского Π°ΠΏΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π°.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ изучСния ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° slrl944 Π² Π•. coli ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ Π½Π΅ Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ся Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. Однако ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ состава Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Π΅Ρ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ΅ количСство Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° продуцируСтся ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΎΠΉ. Π­Ρ‚ΠΈ ΠΆΠ΅ экспСримСнты ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π‘-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π΅Π²ΠΎΠΉ Ρ„Ρ€Π°Π³ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ являСтся Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для проявлСния активности Π±Π΅Π»ΠΊΠ°. НСсмотря Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Ρ‹ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях экспСримСнта «ΠΈΡΡ‚ΠΈΠ½Π½ΡƒΡŽ» Π»ΠΈΠΏΠ°Π·Π½ΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ, ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»Π°Π³Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΈΡ… ΡΡƒΠ±ΡΡ‚Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ содСрТат Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹. ΠŸΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ поглощСния ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… суспСнзий Π² ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΎΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΌ Π΄ΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½Π΅ спСктра Ρƒ Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚-Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠ° Π Π‘Π‘ 6803 (Piaczs/H944) ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΡƒΠΊΡ†ΠΈΠΈ экспрСссии Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΏΠΈΠΉ Π³Π΅Π½Π° ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Π΄ΠΈΠΊΠΈΠΌ Ρ‚ΠΈΠΏΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Ρ€Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½Π°Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΏΠΎΠ²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ΡΡ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ содСрТаниС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΎΠ·Π½Π°Ρ‡Π°Ρ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ мСняСтся ΡΠΎΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡ€ΠΎΠ² ΠΈ ΡƒΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. Π£Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ содСрТания Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΠΏΡ€ΠΎΠΈΡΡ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ΡŒ Π·Π° ΡΡ‡Π΅Ρ‚ ΡƒΠΌΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ содСрТания Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ² вслСдствии гидролитичСской активности ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1944 ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½Ρ‹ΠΌ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Synechocystis.

Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ экспСримСнтов ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π½Π° Synechocystis sp. PCC 6803 ΠΏΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΡŽ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΈ Π³Π΅Π½Π° sir1506 ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π΅Π½ sir1506 конститутивно транскрибируСтся Π½Π° Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ высоком ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅, Ρ‡Π΅ΠΌ sir1944. Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, ΠΎΠ½ Π½Π΅ ΡΠ²Π»ΡΠ΅Ρ‚ся Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ для ΠΆΠΈΠ·Π½Π΅Π΄Π΅ΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ благоприятных условиях роста, Π½ΠΈ Π² ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΡ… Π΄Π΅Ρ„ΠΈΡ†ΠΈΡ‚Π° Π°Π·ΠΎΡ‚Π°. ΠœΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Ρ‹ Synechocystis, Π΄Π΅Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Ρƒ slrl506, ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ физиологичСскиС характСристики ΠΏΠΎΡ…ΠΎΠΆΠΈΠ΅ Π½Π° Ρ…арактСристики ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠ° Π΄ΠΈΠΊΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚ΠΈΠΏΠ°. Π­Ρ‚ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ связано с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Π³Π΅Π½Π° sir1506 Π² ΠΊΠ°ΠΊΠΈΡ…-Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°-болитичСских процСссах, Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ компСнсировано Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°ΠΌΠΈ.

Π—Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ восстановлСния структуры ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ послС Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ голодания ΠΈ Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ восстановлСния активности фотосистСмы II послС Ρ„ΠΎΡ‚ΠΎΠΏΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ для ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Synechocystis, ΠΌΡƒΡ‚Π°Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎ Π³Π΅Π½Ρƒ sir1506, позволяСт ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚ΡŒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π³Π΅Π½ sir1506 участвуСт Π² Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… процСссах. Π•Π³ΠΎ Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ, вСроятно, связана с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ Π² Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π΅. Π­Ρ‚ΠΎ согласуСтся с Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ изучСния Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π° транскрипции, показавшими, Ρ‡Ρ‚ΠΎ индукция транскрипции Π³Π΅Π½Π° sir1506 происходит ΠΏΡ€ΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ количСства Π°Π·ΠΎΡ‚Π° Π² ΡΡ€Π΅Π΄Π΅.

ΠŸΡ€ΠΎΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ€Π½Π°Ρ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΡŒ Π³Π΅Π½Π° slrl506 содСрТит ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ GTNi0AC. Она Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½Π° для сайта связывания транскрипционного Ρ„Π°ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π° NtcA, Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎ процСссы ассимиляции Π°Π·ΠΎΡ‚Π° Π² Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Сриях. Π­Ρ‚ΠΎ являСтся косвСнным ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ Π³Π΅Π½Π° sir1506 участвуСт Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Synechocystis. Π’ Π³Π΅Π½ΠΎΠΌΠ΅ Synechocystis sp. PCC 6803 Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½ΠΎ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 360 Π³Π΅Π½ΠΎΠ², Ρ‡ΡŒΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ области содСрТат Ρ‚Π°ΠΊΡƒΡŽ Π²Ρ‹Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΡƒΡŽ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ. К Π½Π°ΡΡ‚ΠΎΡΡ‰Π΅ΠΌΡƒ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρƒ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΎ участиС Ρ‚ΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ пяти ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… Π² Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ (Herrero 2001).

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ свСрхпродукции ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π° — ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° sir1506 Π² Π•. coli ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ Π½Π°ΠΊΠ°ΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ся Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Π² Π½Π΅ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅. ИзмСнСния состава Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π•. coli, вносимыС Π½Π°ΠΊΠΎΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄Π°, сопоставимы с Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ дСйствия ΠΊΡ€Π°ΠΉΠ½Π΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ³ΠΎ количСства ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚Π° Π³Π΅Π½Π° slrl944. Π’ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… Synechocystis Π±Ρ‹Π» ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ «Π·Ρ€Π΅Π»Ρ‹ΠΉ» процСссированный ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΏΠ΅ΠΏΡ‚ΠΈΠ΄ (Sazuka et al. 1999). Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ нСпроцСссированный Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ‚ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ каталитичСской Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ.

Π’Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, Π² Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΌΡ‹ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π»ΠΈ участиС исслСдуСмых Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π²ΠΎ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… процСссах: Π³Π΅Π½Π° sir1944 Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ…, связанных с Ρ„отосинтСзом ΠΈ, Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, с Π±ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·ΠΎΠΌ фотосистСм, Π° Π³Π΅Π½Π° slrl506 — Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ…, связанных с Π°Π·ΠΎΡ‚Π½Ρ‹ΠΌ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ΠΎΠΌ ΠΈ Π²ΠΎΡΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ послС Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ голодания.

НСсмотря Π½Π° Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ гомологию Π½ΡƒΠΊΠ»Π΅ΠΎΡ‚ΠΈΠ΄Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΈΠΌ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ, Π³Π΅Π½Ρ‹ slrl944 ΠΈ slrl506 ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ транскрипции, Π° Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π² Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹Ρ… процСссах. Π­Ρ‚ΠΎ Π½Π΅ ΠΈΡΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Ρ‚ΠΎΠ³ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ субстраты ΠΈΡ… Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚вия ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ Ρ€Π΅Π°ΠΊΡ†ΠΈΠΉ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ ΠΎΠ±Ρ‰ΠΈΠ΅ свойства. Нам Π½Π΅ ΡƒΠ΄Π°Π»ΠΎΡΡŒ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€Π³Π½ΡƒΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€Π΅Π΄ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ± ΠΈΡΡ‚ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠΏΠ°Π·Π½ΠΎΠΉ активности исслСдованных ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ². Но Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΠΎ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ ΠΊ Π»ΠΈΠΏΠΎΡ„ΠΈΠ»ΡŒ-Π½Ρ‹ΠΌ соСдинСниям ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ² ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ… Π³Π΅Π½ΠΎΠ² Π±Ρ‹Π»Π° ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½Π° ΠΏΡ€ΠΈ экспрСссии Π² Π•. coli. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π² Synechocystis Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π°ΠΌ slrl944 ΠΈ slrl506, Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π½Π° Π²Π΅Ρ‰Π΅ΡΡ‚Π²Π° Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΈΡ€ΠΎΠ΄Ρ‹, ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… Π±ΠΈΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π° фотосистСм ΠΈ Π°Π·ΠΎΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ°, соотвСтствСнно.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Aboulmagd Π•., Oppermann-Sanio F. Π’., Steinbuchel A. (2000) Molecular characterization of the cyanophycin synthesis from the Synechocystis sp. strain PCC 6803. Arch. Microbiol. 174, 297−306.
  2. Aboulmagd E., Oppermann-Sanio F. Π’., Steinbuchel A. (2001) Purification of Synechocystis sp. strain PCC 6803 cyanophycin synthetase and its characterization with respect to substrate and primer specificity. Appl. Environ. Microbiol. 67, 2176−2182.
  3. S. I., Kinoshita M., Inaba M., Suzuki I., Murata N. (2001) Unsaturated fatty acids in membrane lipids protect the hotosynthetic machinery against salt-induced damage in Synechococcus. Plant Physiol. 125,1842−1853.
  4. S. I., Nishiyama Y., Suzuki I., Tasaka Y., Murata N. (1999) Genetic engineering of unsaturation of fatty acid in membrane lipids alters the tolerance of Synechocystis to salt stress. Proc. Natl.^Acad. Sci. USA. 96, 5862−5867. ^
  5. M. M. (1984) Cyanobacterial cell inclusions. Ann. Rev. Microbiology. 38,1−25.
  6. M. M. (1988) Inclusion: Cyanophycin. Methods of Enzymology. 167, 207−213.
  7. Y., Miyake M., Miyake J., Kurane R., Tokiwa Y. (1999) Photosynthetic accumulation of poly-(hydroxybutyrate) by cyanobacteria—the metabolism and potential for CO2 recycling. Int J. Biol"Macromol. 25, 37−42. v
  8. J., Nielda J., Morris E. P., Zheleva D., Hankamer B. (1997) The structure, function and dynamics of photosystem two. Physiologia plantarum. 100, 817−827.
  9. Π’. C. (1996) A common export pathway for proteins binding complex redox cofac-tors? Molecular Microbiology. 22, 393−404.
  10. Π’. C., Sargent F., Palmer T. (2000) The Tat protein export pathway. Mol. Microbiol. 35,260−274.
  11. Bhaya D., Bianco N. R., Bryant D, Grossman A. (2000) Type IV pilus biogenesis and motility in the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803. Mol. Microbiol. 37, 941−51.
  12. Buchanan S K. (2001) Type I secretion and multidrag efflux: transport through the TolC channel-tunnel. Trends Biochem. Sci. 26, 3−6.
  13. S. W., Schirmer Π’., Rummel G., Steiert M., Ghosh R., Pauptit R. A., Jansonius J. N., Rosenbusch J. P. (1992) Crystal structure explain functional properties of two E. coli porins. Nature. 358, 727−733.
  14. M. Schrag J. D. (1997) Structure as basis for understanding interfacian propertes of lipases. Meth. Enzymol. 284, 3−27.
  15. R. E., Robinson C. (1999) Protein translocation into and across the bacterial plasma membrane and the plant thylakoid membrane. Trends Biochem. Sci. 24,17−22.
  16. Z. (1994) Structure and function of lipase. Adv. Protein Chem. 45, 1 -51.
  17. Driessen A. J. M., Manting E. H., Does C. (2001) The structural basis of protein targeting and translocation in bacteria. Nature Structural Biol. 8, 492−498.
  18. Frias J. E., Merida A., Herrero A., Martin-Nieto J., Flores E. (1993). General distribution of the nitrogen control gene ntcA in cyanobacteria. J. Bacteriol. 175, 5710−5713.
  19. Froehlich JE, Poorman R, Reardon E, Barnum SR, Jaworski JG. (1990) Purification and characterization of acyl carrier protein from two cyanobacteria species. Eur. J. Biochem. 193,817−25.
  20. Fromme P., Jordan P., Krauss N.(2001) Structure photosystem I. Biochim. Biophys. Acta. 30, 5−31.
  21. S., Huang F., Nilsson F., Hademann M., Norling B. (2000) Proteomics of Synechocystis sp. strain PCC 6803. Identification of periplasmic proteins in cell grown at low and high salt concentrations. Eur. J. Biochemistry. 267, 5900−5907.
  22. Gallon J. R, Cheng J., Dougherty L. J., Gallon V. A., Hilz H., Pederson D. M., Richards H. M., Reggerberg S., Smith C. J. (2000). A novel covalent modification of nitrogenase in a cyanobacterium. FEBS Lett. 468, 231−233
  23. J. R., Heinrich U. R. (1991) Ultrastructural and electron spectroscopic analyses of cyanobacteria and bacteria. J. Microsc. 162,147−154.
  24. Gombos Z., Kis M., Pali Π’., Vigh L. (1987) Nitrate starvation induces homeoviscous regulation of lipids in the cell envelope of the blue-green alga, Anacystis nidulans. Eur. J. Biochem. 165, 461−465.
  25. Gombos Z., Wada H., Varkony Z., Los D.A., Murata N. (1996) Characterization of the Fadl2 mutant of Synechocystis that is defective in A12 acyl-lipid desaturase activty. Biochim. Biophys. Acta. 1299,117−123.
  26. Gomes C., Aon M. A., Iglesias A. A. (1999) Ultrasensitive glycogen synthesis in Cyanobacteria. FEBS Lett. 446, 117−121.
  27. Gomes C., Aon, M. A., Cortassa S., Iglesias A. A. (2001) Measurement of the glycogen synthetic pathway in permeabilizjed cells of cyanobacteria. FEMS Microbiol. Lett. 194, V 7−11. I
  28. S., Essigmann Π’., Benning C. (2000) A cyanobacterial gene, sqdX, required for biosynthesis of the sulfolipid sulfoquinovosyldiacylglycerol. J. Bacteriol. 182, 543−545.
  29. S., Seeliger A., Hartel H., Renger G., Benning C. (1996) A null mutant of Synechococcus sp. PCC 7942 deficient in sulfolipid sulfoquinovosyl diacylglycerol. J. Biol. Chem. 271,7501−7507.
  30. Hagio, M., Gombos, Z., Varkonyi, Z., Masamoto, K., Sato, N., Tsuzuki, M., Wada, H. (2000) Direct evidence for requirement of phosphatidylglycerol in photoststem II of photosynthesis. Plant Physiol. 124, 795−804.
  31. Hai Π’., Oppermann-Sanio F. Π’., Steinbuchel A. (1999) Purification and characterization of cyanophycin and cyanophycin synthetase from the thermophilic Synechococcus sp. MA19. FEMS Microbiol. Lett. 181, 229−236.
  32. Π’., Morris E., Nielda J., Came A., Barber J. (2001) Subunit positioning and transmembrane helix organisation in the core dimer of photosystem П. FEBS Letters- 504, 142−151.
  33. A., Tadros H. M. (1998) Characterization of two pore-forming proteins isolated from the puter membrane of Synechococcus PCC 6301. Curr. Microbiol. 36, 321−326.
  34. S., Tran H., Steinbuchel A. (1998) Synechocystis sp. PCC 6803 possesses a two-component polyhydroxyalkanoic acid synthase similar to that of anoxygenic purple sulfur bacteria. Arch. Microbiology: 170, 162−170.
  35. Herrero A., Muro-Pastor A.M., Flores E. (2001) Nitrogen control in cyanobacteria J. Bacterid. 183,411−425.
  36. M., Jeanjean R., Joset F., Tandeau d. M., Bedu S. (1999) Protein PII regulates both inorganic carbon and nitrate uptake and is modified by a redox signal in Synechocystis sp. strain PCC 6803. FEBS Lett. 463, 216−220.
  37. E., Hansel A. (2000) Cyanobacterial cell walls: News from an unusual prokary-otic envelope. J. Bacteriol. 182, 1101−1199.
  38. A., Sanner S., Dierks H., Forchhammer K. (1997). Dephosphorylation of the phosphoprotein PII in Synechococcus PCC 7942: identification of an ATP and 2-oxoglutarate-regulated phosphatase activity. Mol. Microbiol. 26, 81−90″ v
  39. Jaeger К E., Dijkstra B.W., Reetz M.T. (1999) Bacterial biocatalysts: molecular biology, three-dimensional structures, and biotechnological applications of lipases. Annu Rev Mi- ^ crobiol. 53, 315−51.
  40. Jaeger K-E., Ransac S., Dijkstra B. W., Colson C., Heuvel M., Misset О. (1994) Bacterial lipases. FEMS Microbiol. Reviews. 15,29−63.
  41. P., Eromme P., Witt H. Π’., Klulas O., Saenger W., Kruss. N. (2001) Tree-dimensional structure of cyanobacteral photosystem I at 2.5 resolution. Nature. 411, 909 917. A
  42. U. J., Martin C., Weckesser J. (1989) Cell wall constituents of Microcystis sp. PCC 7806. FEMS Microbiol. Lett. 53, 47−51.
  43. U. J., Weckesser J. (1985) Carotenoid-containing outer membrane of Synechocystis sp. strain PCC 6714. J. Bacteriol. 164, 384−389.
  44. Kanervo E., Tasaka Y., Murata N., Aro, E. M. (1997) Membrane lipid unsaturation modulates of the photosystem П reaction-center protein D1 at low temperatures. Plant Physiol. 114, 841−849.
  45. A., Reinhold L. (1999) CO2 concentrating mechanisms in photosynthetic microorganisms. Plant Mol. Biol. 50,539−70.
  46. M. (1964) Bacterial lipids. Adv. Lipid Res. 2, 17−90.
  47. G., Sykora J. L. (1982) Production and properties of cyanobacterial endotoxins. Appl. Environ. Microbiol. 43, 104−109.
  48. G., Sykora J. L., Lippy E. C., Shapiro M. A. (1979) Composition and biological properties of lipopolysaccharides isolated from Schizothrix calcicola (Ag) Gomont (Cyanobacteria). Appl. Environ. Microbiol. 38, 471−477.
  49. Kiseleva L. L., Serebriiskaya T. S., Horvath I., Vigh L., Lyukevich A. A., Los D. A. (2000) Expression of the gene for the Π”9 acyl-lipid desaturase in the thermophilic cyanobacterium. J. Mol. Microbiol. Biotechnol. 2, 331−338.
  50. G., Jaeger K. (1987) Specific and Sensitive Plate Assay for Bacterial Lipases. v Appl. Environ. Microbiol. 53,211−213.
  51. О., Schmid G. H. (1995) The role of phosphatidylglycerol as a functional effector and membrane anchor of the Dl-core peptide from photosystem П-particles of the cyanobacterium Oscillatoria chalybea. Z. Naturforsch. C. 50, 380−390. / -
  52. D. (1993) Sequence similaritiesbetween hormone-se^nsitive lipase and five pro- ^ 1 carigtic enzymes. TIBS. 18i466−467. ^ J)/ /
  53. Li H., Sherman D. M., Bao S., Sherman L. A. (2001) Pattern of cyanophycin accumulation in nitrogen-fixing and non-nitrogen-fixing cyanobacteria. Arch Microbiol. 176, 9−18.
  54. S., Campbell D., Rippka R., Houmard J., Marsac N.T. (1996) Effect nitrogen source on phycobiliprotein synthesis and cell reserves in a chromatically adapting filamentous cyanobacterium. Microbiology. 142, 611−622.
  55. Liu Y., Tsinoremas N.F., Johnson C.H., Lebedeva N.V. (1995) Circadian orchestration of gene expression in cyanobacteria. Genes Dev. 9, 1469−1478. Ρƒ
  56. Los D. A., Murata N. (1999) Responses to cold shock in cyanobacteria. J Mol Microbiol Biotechnol. 1,221−230, ' t/
  57. Los D.A., Ray M., Murata N. (1997) Differences in the control of the temperature-dependent expression of four genes for desaturases in Synechocystis sp. PCC 6803. Mol. Microbiol. 25,1167−1175.
  58. P. S., Teeri Π’., Pehu E. (1995) Methods in plant molecular biology: a Laboratory course manual. University of Helsinki.
  59. McBride M. J. (2001) Bacterial gliding motility: multiple mechanisms for cell movement over surfaces. Annu. Rev. Microbiol. 55,49−75.
  60. Merritt M. V., Sid S. S., Mesh L., Allen M. M. (1994) Variation in amino acid composition of cyanophycin in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 as a function of growth conditions. Arch. Microbiol. 162, 158−166.
  61. L. V., Ovodova R. G., Ovodov Y. S. (1977) Isolation and characterization of lipopolysaccharides from cell walls of blue-green algae of the genus Phormidium. J. Bacterid. 130, 1−3.
  62. Miyake M., Kataoka K., Shirai M., and Asada Y. (1997) Control poly-beta-hydroxybutyrate synthase mediated by acetyl phosphate in cyanobacteria. J. Bacterid. 179, 5009−5013.
  63. M., Takase K., Narato M., Khatipov E., Schnackenberg J., Shirai M., Kurane R., Asada Y. (2000) Polyhydroxybutyrate production from carbon dioxide by cyanobacteria. Appl. Biochem. Biotechnol. 84−86, 991−1002.
  64. Murakami N, Morimoto T, Imamura H, Ueda T, Nagai S, Sakakibara J, Yamada N. (1991) Studies on glycolipids. III. Glyceroglycolipids from an axenically cultured cyanobacterium, Phormidium tenue. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 39, 2277−2281.
  65. Murakami N, Morimoto T, Ueda T, Nagai SI, Sakakibara J, Yamada N. (1992) Generation of lysoglyceroglycolipids in the cyanobacterium, Phormidium tenue. Phytochemistry 31,2641−2644.
  66. Muro-Pastor A. M., Herrero A., Flores E. (2001) Nitrogen-Regulated Group 2 Sigma Factor from Synechocystis sp. strain PCC 6803 involved in suvival under nitrogen stress. J. Bacteriol. 183, 1090−1095. ?
  67. Muro-Pastor M. I., Reyes J. C., Florencio F. J. (1996) The NADP±isocitrate dehydro-genase gene (icd) is nitrogen regulated in cyanobacteria. J. Bacteriol. 178,4070−4076,
  68. Muro-Pastor M. I., Reyes J. C., Florencio F. J. (2001) Cyanobacteria perceive nitrogen status by sensing intracellular 2-oxoglutarate levels. J. Biol. Chem. 276, 38 320−38 328.
  69. Norling Π’., Zak E., Andersson Π’., Pakrasi H. (1998) 2D-isolation of pure plasma and thy-lakoid membranes from the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. FEBS Lett. 436, 189−192.
  70. Raetz C. R. H. (1998) Enzymes of lipid A biosynthesis: targets for the design of new antibiotics. Prog Clin Biol Res. 397, 1−14.4
  71. S., Siegelman H. W., Tornabene T. G. (1983) Lipopolysacchandes of the cyanobacterium Microcystis aerogenosa. Eur. J. Biochem. 137, 333−336.
  72. Reithman H. C., Mawhinney T. P., and Sherman L. A. (1988) Characterization of phyco-bilisome glycoproteins in the cyanobacterium Anacystis nidulans R2. J. Bacteriol. 170, 2433−2440.
  73. Reumann S, Davila-Aponte J, Keegstra K. (1999) The evolutionary origin of the protein-translocating channel of chloroplastic envelope membranes: identification of a cyanobacterial homolog. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 96, 784−789. /
  74. Reumann S, Keegstra K. {1999) The endosymbiotic origin of the protein import machinery of chloroplastic envelope membranes. Trends Plant Sci. 4, 302−307.
  75. C., Zabulon G., Joder A., Thomas J. (2001) Nitrogen or Sulfur Starvation Dif- Ρƒ ferentially Affect Phycobilisome Degradation and expression’of the nblA Gene in Synechocystis strain PCC 6803. J. Bacteriol. 183,2989−2994. ' «S
  76. Π’., Bryant D. A. (1998) Growth at low temperature causes nitrogen limitation in the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7002. Arch. Microbiol. 169, 10−19v
  77. J., Fritsch E.T., Maniatis T. (1989). Molecularploning: a Laboratory Manual. v Cold Spring Harbor Laboratory Press, N.Y. 'N
  78. M. (2001) Biology of type П secretion. Mol. Microbiol. 40,271−283.
  79. Sarcina M., Tobin M. J., Mullineaux C. W. (2001) Diffusion of phycobilisomes on the ,
  80. V iX tyla4aid membranes of the cyanobacterium Synechococcus 7942. Effect of phycobili- L K, some size, temperature, and membrane lipid composition. J. Biol. Chem. 276, 4 683 046 834.
  81. N., Hagio M., Wada H., Tsuzuki M. (2000) Requirement of phosphatidylglycerol for photosyntethic function in thylakoid membranes. Proc. Natl, Acad. Sci. USA. 97, -10 655−10 660
  82. Π’., Ohara O. (1997) Towards a proteome project of cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803: linking 130 protein spots with their respective genes. Electrophoresis. 18, 1252−1258.
  83. Π’., Yamaguchi M., Ohara О. (1999) Cyano2Dbase updated: linkage of 234 protein spots to corresponding genes through N-terminal microsequencing. Electrophoresis. 20,2160−2171.
  84. H. V., Naver H., Moller B. L. (1997) Molecular aspects of photosystem I. Physiologia plantarum. 100, 842−851. ΠΈ/
  85. Schneegurt M. A., Sherman D. M., Nayar S., Sherman L. A (1994) Oscillating behavior / of carbohydrate granule formation and dinitrogen fixation in the cyanobacterium Cyan-othece sp. strain ATCC51142. J. Bacterid. 176, 1586−1597.
  86. M. A., Sherman D. M., Sherman L. A. (1997) Composition of the carbohydrate granules of the cyanobacterium Cyanothece sp. strain ATCC 51 142. Arch. Microbiol. 167, 89−98.
  87. J. D., Cygler M. (1997) Lipase and сф hidrolase fold. Meth. Enzymol. 284, 85 107.
  88. Π’., Sleytr U. (2000) S-layer-supported lipid membranes. Rev. Mol. Biotechnol. 74, 233−254.
  89. Sergeyenko Π’. V., Los D. A. (2000) Identification of secreted proteins of the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803. FEMS Microbiol Lett. 193,213−216.
  90. Sherman, D. M., Sherman, L. A. (1983) Effect of iron deficiency and iron restoration on ultrastructure of Anacystis nidulans. J. Bacteriol. 156, 393−401.
  91. J. M. (1988) Inclusions: Carboxysome. Meth. Enzymol. 167,205−206. ^
  92. J. M. (1988) Inclusions: Granules of Polyglucose, Polyphosphate, and Poly-|3-hydroxybutyrate. Meth. Enzymol. 167,195−203.
  93. P. J., Bergman Π’., Bjorkman P.O., Carpenter E. J. (1992) Ultrastructural and chemical assessment of poly-beta-hydroxybutyric acid in the marine cyanobacterium Trichodesmium thiebautii. FEMS Microbiol. Lett. 73, 143−148.
  94. Six D. A., Dennis E. A. (2000) The expanding superlfamily of phospholipase A2 en- L* < zymes: classification and characterization. Biochim. Biophys. Acta. 1488,1−19.
  95. Snijder H. J., DijkstravB. W. (2000) bacterial phospholipase A: structure and function of an integral membrane phospholipase. Biochim. Biophys. Acta. 1488, 91−101.
  96. G. (1988) Fine Structure of Cyanobacteria. Meth. Enzymol. 167, 157−172.
  97. D. P., Ruppel H. G., Pistorius E. K. (2000) Interrelation between cyanophycin synthesis, L-arginine catabolism and photosynthesis in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803. Z. Naturforsch. C. 55, 927−942.
  98. Stevens S. E. Jr., Neirzwicki-Bauer S. A., Balkwill D. L. (1985) Effect of nitrogen starvation on the morphology and ultrastructure of the cyanobacterium Mastigocladus lamino-sus. J. Bacteriol. 161,1215−1218.
  99. Sun W., Cao J.G., Tend K., Meighen, E.A. (1994) Biosynthesis of poly-3-hydroxybutyrate in luminescent bacterium, Vibro harveyi, and regulation by the lux 1tL autoinducer, N-(3-hydroxybutanoyl) homoserine lactone. J. Biol. Chem. 269, 2 078 520 790.
  100. A. (2000) Lipase protein engineering. Biochim, Biophys, Acta 1543, 223−238.
  101. D., Hultgren S. (2000) Multiple pathways allow protein secretion across the bacterial outer membrane. Curr. Opin. Cell Biol. 12, 420−430.
  102. M., Goldberg J., Jensen Π’. E. (1998) Heavy metal uptake by polyphosphate bodies in killed cells of Plectonema boryanum (cyanophycae). Microbiology96, 141−147. 4
  103. Wang Y., Sun J., Chitnis P. R. (2000) Proteomic study of the peripheral proteins from thylakoid membranes of the cyanobacterium Synechocistis sp. PCC 6803. Electrophore- / sis. 21, 1746−1754. ' ' (/
  104. J., Drews G., Mayer H. (1979) Lipopolysaccharides of photosynthetic pro-kariotes. Annu. Rev. Microbiol. 33,215−239. ^
  105. M., Swindells M., Overington J. (2001) Insights into protein function through large- (j scale computational analysis of sequence and structure. Trends Biotechnol. 19, 10 Suppl., S61−66.
  106. Williams, J.G.K (1988) Construction of specific mutations in photosystem II photosynthetic reaction center by genetic engineering methods in Synechocystis PCC 6803. Meth. Enzymol. 167, 766−778.
  107. Wu G. F., Wu Q. Y., Shen Z. Y. (2001) Accumulation of poly-p-hydroxybutyrate in cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803. Bioresource Technology. 76, 85−90. n
  108. Zak E., Norling, Π’., Huang F., Andersson Π’., Pakrasi H. B. (2001) The initial steps of ^ biogenesis of cyanobacterial photosytems occur in plasma membranes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 98,13 443−13 448.
  109. ΠšΠ΅ΠΉΡ‚Ρ M.(l975) Π’Π΅Ρ…Π½ΠΈΠΊΠ° Π»ΠΈΠΏΠΈΠ΄ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. ΠœΠΈΡ€. Ρ‡
  110. Π”. А. (2001) Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π°, рСгуляция экспрСссии ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ дСсатураз ΠΆΠΈΡ€Π½Ρ‹Ρ… кислот. УспСхи Π±ΠΈΠΎΠ». Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ 41,163−198.
  111. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒ Π±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ Π‘Π΅Ρ€Π΄ΠΆΠΈ, 1997 Москва,"ΠœΠΈΡ€» /124. -^Π€ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ структура Ρ†ΠΈΠ°Π½ΠΎΠ±Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠΉ, ΠΏΠΎΠ΄ Ρ€Π΅Π΄Π°ΠΊΡ†ΠΈΠ΅ΠΉ Π“Ρ€ΠΎΠΌΠΎΠ²Π° Π‘. Π’., 1986, 108 115, Π˜Π·Π΄Π°Ρ‚Π΅Π»ΡŒΡΡ‚Π²ΠΎ ЛСнинградского унивСрситСта, Π›Π΅Π½ΠΈΠ½Π³Ρ€Π°Π΄ >1. П< |, , ' «h' ΠΏf /
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ