МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ PATRINIA SCABIOSIFOLIA И PATRINIA RUPESTRIS

УДК 631.81.033

  • Ольга Геннадьевна Зорикова Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН https://orcid.org/0000-0002-7416-2307 Email: dvogtslmp@mail.ru
  • Артем Юрьевич Маняхин Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Email: mau84@mail.ru
Ключевые слова: микроэлементы, аккумуляция, Patrinia scabiosifolia, Patrinia rupestris

Аннотация

Антропогенная деятельность приводит к повышенному содержанию микроэлементов в ресурсах окружающей среды: воздухе, воде, земле и биоте. На аккумуляцию элементов влияют свойства элемента, характеристики окружающей среды, факторы организма-хозяина. Это обусловливает необходимость мониторинга растительного сырья, особенно в регионах, имеющих значительную сырьевую базу лекарственных растений, но активно подвергающимся антропогенному воздействию, к которым в настоящее время относится российский Дальний Восток. В статье приведены результаты изучения элементного состава растительного сырья патринии скальной и патринии скабиозолистной. Установлено, что сырье P. rupestris содержит 11–12 элементов, сырье P. scabiosifolia – 11–14 элементов в зависимости от района обитания, из них 8 эссенциальных, 4 условно эссенциальных. Однородный элементный состав травы и корней P. rupestris и P. scabiosifolia отражает генетическую близость исследуемых видов. Для большинства элементов оба вида проявляют свойства умеренного накопления и сильного захвата. Mn, Cr, Ni сохраняют постоянство концентрации на протяжении ареала, как для P. rupestris, так и P. scabiosifolia. Отмечено фолиарное поглощение Co, Br для обоих видов, и Ba для P. rupestris. Для P. rupestris и P. scabiosifolia в Приморье отмечается акропетальный тип накопления элементов, в материковых участках ареалов наблюдается обратная стратегия накопления элементов.

Скачивания

Данные скачивания пока недоступны.

Metrics

Загрузка метрик ...

Биографии авторов

Ольга Геннадьевна Зорикова, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник

Артем Юрьевич Маняхин, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, руководитель лаборатории

Литература

Ufimtseva M.D., Terekhina N.V. Vestnik SPbGU. Nauki o Zemle, 2017, vol. 62, no. 2, pp. 209–217. (in Russ.).

Kiku P.F., Gel'tser B.I. Ekologicheskiye problemy zdorov'ya. [Ecological health problems]. Vladivostok, 2004, 226 p. (in Russ.).

Mikroelementy v okruzhayushchey srede. [Microelements in the environment], ed. M.N.V. Prasad, K.S. Sajwan, R. Naid. Moscow, 2009, 816 p. (in Russ.).

Il'in V.B., Syso A.I. Mikroelementy i tyazhelyye metally v pochvakh i rasteniyakh Novosibirskoy oblasti. [Microele-ments and heavy metals in soils and plants of the Novosibirsk region]. Novosibirsk, 2001, 229 p. (in Russ.).

Bulaev V.M. Sovremennaya fitoterapiya. [Modern herbal medicine]. Moscow, 2011, 144 p. (in Russ.).

Bezdelev A.B., Bezdeleva T.A. Zhiznennyye formy semennykh rasteniy rossiyskogo Dal'nego Vostoka. [Life forms of seed plants of the Russian Far East]. Vladivostok, 2006, 296 p. (in Russ.).

He X., Luan F., Zhao Z., Ning N., Li M., Jin L., Chang Y., Zhang Q., Wu N., Huang L. The American Journal of Chi-nese Medicine, 2017, vol. 45, no. 4, pp. 637–666. DOI: 10.1142/S0192415X17500379.

Li Z., Tang Y., Zhu S., Li D., Han X., Gu G., Xing N., Ren J., Guo Z., Jiao W., Yan L., Xu Z., Zhang W. Oncology Reports, 2018, vol. 39, pp. 764–772. DOI: 10.3892/or.2017.6139.

Zhang M.Y., Sun G.D., Shen A.L., Liu L.Y., Ding J.Z., Peng J. Oncology Reports, 2015, vol. 33, pp. 856–860. DOI: 10.3892/or.2014.3663.

Sheng L., Yang Y., Zhang Y., Li N. Journal of Ethnopharmacology, 2019, vol. 236, pp. 129–135. DOI: 10.1016/j.jep.2019.03.005.

Meng L., Chen S., Zhou L., Liu Z., Li S., Kang W. Current Pharmacology Reports, 2020, vol. 6, pp. 380–414. DOI: 10.1007/s40495-020-00240-7.

Lei, J.C., Yang C.X., Yang Y., Zhang W., Yu J.Q. Journal of functional foods, 2015, vol. 16, pp. 289–294. DOI: 10.1016/j.jff.2015.04.037.

Afanas'yeva L.V., Ayushina T.A. Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya, 2018, no. 3, pp. 123–128. DOI: 10.14258/jcprm.2018033740. (in Russ.).

Predel'no dopustimyye kontsentratsii (PDK) khimicheskikh veshchestv v pochve: Gigiyenicheskiye normativy. [Maxi-mum permissible concentrations (MAC) of chemicals in soil: Hygienic standards]. Moscow, 2006, 15 p. (in Russ.).

Golov V.I. Krugovorot sery i mikroelementov v osnovnykh agroekosistemakh Dal'nego Vostoka. [Cycle of sulfur and microelements in the main agroecosystems of the Far East]. Vladivostok, 2004, 315 p. (in Russ.).

Tutel'yan V.A. Khimicheskiy sostav i kaloriynost' rossiyskikh produktov pitaniya. [Chemical composition and calorie content of Russian food products]. Moscow, 2012, 284 p. (in Russ.).

Titov A.F., Kaznina N.M., Talanova V.V. Tyazhelyye metally i rasteniya. [Heavy metals and plants]. Petrozavodsk, 2014, 192 p. (in Russ.).

SanPiN 2.3.2.1078-01. Sanitarno-epidemiologicheskiye pravila i normativy. Gigiyenicheskiye trebovaniya bezopasnosti i pishchevoy tsennosti pishchevykh produktov. [SanPiN 2.3.2.1078-01. Sanitary and epidemiological rules and regula-tions. Hygienic requirements for food safety and nutritional value]. Moscow, 2002, 145 p. (in Russ.).

Kopylov N.I., Kaminsky Yu.D. Mysh'yak. [Arsenic]. Novosibirsk, 2004, 367 p. (in Russ.).

Опубликован
2023-12-15
Как цитировать
1. Зорикова О. Г., Маняхин А. Ю. МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ PATRINIA SCABIOSIFOLIA И PATRINIA RUPESTRIS // Химия растительного сырья, 2023. № 4. С. 277-287. URL: http://journal.asu.ru/cw/article/view/11994.
Выпуск
Раздел
Низкомолекулярные соединения