Материал: Жукова Л.А. (отв. ред.) Онтогенетический атлас лекарственных растений. Том VII

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Сосна обыкновенная – вид с евроазиатским ареалом, достаточно часто встречается в разнообразных фитоценозах, имеет широкие диапазоны по большинству факторов. По термоклиматической шкале Д. Н. Цыганова (1983) сосна обыкновенная потенциально может обитать в диапазоне от 4 до 13, т. е. занимает 10 баллов. Этот диапазон соответствует зоне бореального климата. Вид гемиэвривалентен. С. обыкновенная, согласно шкале Кn, потенциально может обитать в диапазоне 4–15, т. е. занимает 12 баллов (материковый климат). Таким образом, P. sylvestris эвривалентна по данному фактору. Омброклиматическая шкала Д. Н. Цыганова (1983) показывает, что потенциально с. обыкновенная может обитать в диапазоне 6–11, т. е. занимать 6 баллов. По данной шкале Pinus sylvestris – гемистеновалентна. По шкалам Сr и Lc потенциально с. обыкновенная является эвривалентной. Согласно шкале богатства почв с. обыкновенная потенциально способна обитать в диапазоне 1–8. Это, возможно, связано с тем, что за время сущ е- ствования ЦП вида в различных местообитаниях может происходить интенсивное накопление азота в почве благодаря опаду листвы, веток и участию травянистого покрова, а также взаимодействию с азотфиксирующими бактериями и микоризообразованию. По данной шкале P. sylvestris является гемистеновалентным видом. По шкалам богатства почв азотом (Nt) и кислотности почв (Rс) с. обыкновенная эвривалентна. Шкала увлажнения почвы показывает что, потенциально с. обыкновенная может обитать в диапазоне 8–20, т. е. на 13 баллах, и, следовательно, она гемиэвривалентна. Для P. sylvestris не определен потенциальный диапазон по шкале переменности увлажнения Д. Н. Цыга-

нова (1983).

Согласно данным И. В. Забродина (2009), реальный диапазон существования ЦП сосны обыкновенной в посадках Национального парка «Марий Чодра» – 4,00–6,22, т. е. 2,2 балла: относительно устойчивое, слабо переменное и умеренно переменное увлажнение. Это может быть связано с тем, что за время существования ЦП вида в изученных автором местообитаниях шло интенсивное накопление азота в почве благодаря опаду листвы, веток и участию травянистого покрова, а также взаимодействию с азотфиксирующими бактериями.

Таким образом, распределение видов по фракциям валентности и группам толерантности, демонстрирует экологическое разнообразие изученных сообществ, а также позволяет установить лимитирующие факторы для ЦП каждого вида, что может при соответствующей экспериментальной проверке способствовать сохранению ценопопуляций исчезающих видов или нахождению пути их восстановления.

Работа выполнена при поддержке НИР № 5.8479.2013.

296

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ НЕКОТОРЫХ ВЫСШИХ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Исследования водных растений различных экологических групп показали, что существует не только широкая межвидовая, но и внутривидовая изменчивость емкости и селективности поглощения различных элементов. Однако имеющиеся сведения о динамике минеральных элементов в онтогенезе высших водных растений нельзя считать исчерпы-

вающими (Boyd, 1971; Brinson, Davis, 1976; Эйнор, 1992).

Несмотря на то, что Alisma plantago-aquatica L. и Sagittaria sagittifolia L. (сем. Alismataceae Vent.) встречаются практически во всех прибрежно-водных фитоценозах, специфика распределения минеральных элементов на разных этапах развития изучена не достаточно полно.

Исследование проводили на территории национального парка «Марий Чодра» Республики Марий Эл в 2009–2012 гг. В пределах 22 исследуемых ценопопуляций (ЦП) гелофитов регулярным способом на трансектах (20 м) закладывали учетные площадки (1 м2), заложение трансект проводили 1 раз в сезон (конец июня – середина июля). Растения выкапывали, определяли онтогенетическое состояние особей (Алябышева и др., 2000а, б).

Для изучения динамики физиологических процессов в онтогенезе исследуемых видов растений были использованы фотометрический метод определения азота, фосфора, серы и железа, метод пламенной фотометрии для определения содержания калия и кондуктометрический метод определения проницаемости клеточных мембран (Чернавина и др., 1978; Гужова и др., 1986; Большой практикум, 2006).

Для оценки распределения химических элементов у растений на разных этапах онтогенеза была разработана десятибалльная шкала: максимальные концентрации элементов получили максимальный балл – 10, а минимальные – низший балл (1). Интервал изменения концентрации каждого элемента был разбит на 10 классов. С учетом десятибалльной шкалы были построены полиграммы распределения минеральных элементов в листьях растений на разных этапах онтогенеза (Большой прак-

тикум, 2006).

В совокупности процессов, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность растительных клеток в постоянно меняющихся условиях окружающей среды, существенную роль играет транспорт ионов через плазматическую мембрану (Юрин, 1991). Транспортная функция мембран зависит от онтогенетического состояния особи (Полевой, 1989; Вахмистов и др., 1991). Ювенильные особи изучаемых видов характери-

297

зовались довольно низкой величиной проницаемости. В дальнейшем скорость выхода внутриклеточных электролитов возрастала и достигала максимальных значений у молодых генеративных особей (0,79 mS/г сырой массы у A. plantago-aquatica и 0,63 mS/г сырой массы у S. sagittifolia). С переходом растений в средневозрастное и старое генеративное состояние значения проницаемости клеточных мембран уменьшились на 14–20 %, по-видимому, это связано с начавшимися процессами старения растений. Попарное сравнение значений проницаемости клеточных мембран (t-критерий Стьюдента) показало достоверную разницу между особями прегенеративного и генеративного периодов онтогенеза (Р < 0,05).

Как отмечает Б. А. Рубин (1979), изменение проницаемости клеточных мембран обусловлено общим количеством поступающего в растение калия. Группа ювенильных растений A. plantago-aquatica и S. sagittifolia характеризовалась максимальным содержаием калия в растительных тканях. Уменьшение содержания калия в растительных тканях генеративных особей, по-видимому, связано либо с его вторичной миграцией в интенсивно растущие органы (генеративные побеги, корневища или клубни), либо проницаемость клеточных мембран у макрофитов обусловлена не только выходом ионов калия, но и других ионов и низкомолекулярных веществ. Попарное сравнение (критерий χ2) содержания калия в растительных тканях показало, что достоверно различаются между собой особи прегенеративного и генеративного периодов онтогенеза (Р < 0,05).

Важным показателем, отражающим метаболическую активность различных органов, является концентрация азота и азотсодержащих соединений (белков, протеиногенных аминокислот) (Брей, 1986; Головко, Добрых, 1993; Добрик, 1993). Нами отмечено, что характер изменения содержания азота в листьях в онтогенезе A. plantago-aquatica и S. sagittifolia имеет вид одновершинной кривой с максимумом в средневозрастном генеративном состоянии (39,3 мг/г у A. plantago-aquatica и 55,7 мг/г у S. sagittifolia). Переход растений в старое генеративное состояние сопровождался снижением содержания данного элемента, повидимому на данном этапе развития происходят перераспределение азотсодержащих соединений (увеличение количества азота, аспарагиновой кислоты, пролина и лизина) и отток азотистых соединений из листьев в формирующиеся семена. Результаты статистической обработки

данных (критерий χ2) показали, что между онтогенетическими группами существуют достоверные различия по содержанию азота в растительных тканях (Р < 0,05).

298

Анализ литературных данных показал, что изучению механизмов поглощения и усвоения фосфора водными и прибрежно-водными растениями посвящены лишь единичные работы (Дикиева, Петров, 1983).

Анализ полученных результатов показал, что содержание фосфора изменяется в онтогенезе A. plantago-aquatica и S. sagittifolia. В расти-

тельных тканях ювенильных особей обоих видов концентрация фосфора уменьшилась в 1,5–2,0 раза по сравнению с семенами. Максимальное количество фосфора зарегистрировано нами в листьях средневозрастных генеративных особей (6,72 мг/г) частухи подорожниковой и в листьях молодых генеративных особей (7,47 мг/г) стрелолиста обыкновенного. В процессе развития растений возникают новые очаги потребления фосфора – формирующиеся генеративные побеги, которые становятся центрами наиболее энергичного потребления элемента как поглощенного из среды, так и реутилизации из других тканей. При переходе растений в средневозрастное (S. sagittifolia) и старое генеративное (А. plantago-aquatica) состояния содержание фосфора в снижалось. Попарное сравнение содержания фосфора в растительных тканях особей каждой онтогенетической группы показало отсутствие достоверных

различий лишь между ювенильными и имматурными растениями (кри-

терий χ2, Р < 0,05).

По своей значимости для растений серу ставят в один ряд с фосфором и азотом (Шевякова, 1979). Нами обнаружено, что в семенах A. plantago-aquatica аккумулируется до 0,82 мг/г серы, концентрация данного элемента в семенах S. sagittifolia была в 1,6 раза ниже. При прорастании семян количество серы в растительных тканях снижается. В дальнейшем содержание серы увеличивалось. Максимальная концентрация данного элемента обнаружена у средневозрастных генеративных растений обоих видов (1,61 мг/г у A. plantago-aquatica и 1,10 мг/г у S. sagittifolia). Переход особей в старое генеративное состояние сопровождался снижением содержания серы. Оценка различий в содержании серы между особями разных онтогенетических состояний показала, что между ними существует достоверно значимая разница (критерий χ2,

Р< 0,05).

Внастоящее время имеются достаточно подробные материалы о характере накопления различных металлов и их влиянии на рост высших водных растений (Ionescu, Stahca, Godeanu, 1994). В растительных тка-

нях ювенильных растений обоих видов железа было в 1,2 –2,3 раза меньше, чем в семенах. В дальнейшем концентрация данного металла увеличивалась, достигая максимальных значений в старом генеративном состоянии. Анализ средних значений концентрации металла у раз-

ных онтогенетических групп особей обоих видов (критерий χ2) показал,

299

Рис. 68. Изменение содержания химических элементов и проницаемости клеточных мембран (в баллах) в онтогенезе Alisma plantago-aquatica (листья):

по осям координат: 1 – биомасса, 2 – содержание серы, 3 – содержание фосфора, 4 – содержание азота, 5 – содержание калия, 6 – содержание железа,

7 – проницаемость клеточных мембран

300