Кальцийзависимые протеиназы (кальпаины) у сеголеток (0+) атлантического лосося Salmo salar L. из двух биотопов реки Варзуга

Автор: Немова Нина Николаевна, Кяйвяряйнен Елена Ивановна, Нефедова Зинаида Анатольевна, Веселов Алексей Елпидифорович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (145) т.1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Этап постэмбрионального развития атлантического лосося, происходящий в главном русле реки Варзуга (одной из крупных рек бассейна Белого моря), сопровождается расселением и нагулом молоди в различных биотопах. Часть сеголеток одной генерации остается недалеко от нерестовых гнезд - в главном русле реки Варзуга, у порога Ареньга, а другая часть перемещается с нерестовых участков в малые притоки с развитой кормовой базой, в частности в одноименный приток - в устье реки Ареньга. Последующее их созревание и развитие зависят от комплекса генетических, биохимических и экологических факторов. В настоящей работе у сеголеток атлантического лосося, расселившихся после выклева и выхода из нерестовых гнезд в главном русле и в притоке (Ареньге) реки Варзуга, исследовали активность кальцийзависимых протеиназ цитозоля (кальпаинов), вносящих значительный вклад во внутриклеточный протеолиз и регуляцию физиолого-биохимических процессов в клетке. Обнаружены различия в активности кальпаинов у сеголеток атлантического лосося из разных по гидрологическим, трофическим, экологическим условиям биотопов реки Варзуга бассейна Белого моря. Данные по активности кальпаинов сравнивали с результатами анализа липидного статуса, полученными ранее для сеголеток атлантического лосося из этих же биотопов.

Еще

Внутриклеточный са 2+-зависимый протеолиз, липидный статус, молодь атлантического лосося, ранний по стэмбриогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/14750790

IDR: 14750790

Список литературы Кальцийзависимые протеиназы (кальпаины) у сеголеток (0+) атлантического лосося Salmo salar L. из двух биотопов реки Варзуга

  • Бондарева Л. А., Немова Н. Н., Кяйвяряйнен Е. И. Внутриклеточная Са2+-зависимая протеолитическая система животных. М.: Наука, 2006. 294 с.
  • Б арышев И. А., Веселов А. Е., Зубченко А. В., Калюжин С. М. Кормовая база атлантического лосося в бассейне реки Варзуга//Биология, воспроизводство и состояние запасов анадромных и пресноводных рыб Кольского полуострова. М.: ПИНРО, 2005. С. 7-13.
  • Веселов А. Е., Калюжин С. М. Экология, поведение и распределение молоди атлантического лосося. Петрозаводск: Карелия, 2001. 160 с.
  • Казаков Р. В., Кузьмин О. Г., Шустов Ю. А., Щуров И. Л. Атлантический лосось реки Варзуги. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 108 с.
  • Канцерова Н. П., Фокина Н. Н., Лысенко Л. А., Немова Н. Н. Взаимосвязь активности Са2+-зависимых протеиназ с содержанием липидных компонентов мембран в органах мидий, Mytilus edulis, при накоплении тяжелых металлов//Биоорганическая химия. 2012. Т. 38. № 1. С. 86-91.
  • Кяйвяряйнен Е. И., Нефедова З. А., Бондарева Л. А., Алексеева Н. Н., Немова Н. Н. Корреляция активности внутриклеточных Са2+-активируемых протеиназ и содержания холестерина в мембранах мидий (Mytilus edulis) Белого моря при изменении солености среды//Бюлл. экспериментальной биологии и медицины. 2005. Т. 140. № 10. С. 457-460.
  • Лысенко Л. А., Немова Н. Н., Канцерова Н. П. Протеолитическая регуляция биологических процессов. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2011. 480 с.
  • Павлов Д. С., Нефедова З. А., Веселов А. Е., Немова Н. Н., Руоколайнен Т. Р., Васильева О. Б., Рипатти П. О. Липидный статус сеголеток атлантического лосося из разных микробиотопов реки Варзуга//Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48. № 5. С. 679-685.
  • Сергеева М. Г., Варфоломеева А. Т. Каскад арахидоновой кислоты. М.: Народное образование, 2006. 256 с.
  • Ткачук В. А. Фосфоинозитидный обмен и осцилляция ионов Са2+//Биохимия. 1998. Т. 63. № 1. С. 47-56.
  • Miсhe 11 R. H. Inositol phospholipids and cell surface. Receptor function//Biochem. Biophys. Acta. 1975. Vol. 415. P. 81-147.
  • Murachi T., Hatanaka M., Yasumoto Y., Tanaka K. A quantitative distribution study on calpain and calpastatin in rat tissues and cells//Biochem. Int. 1981. Vol. 2. № 6. P. 651-656.
  • Murz ina S. A., Nefedov a Z. A., Veselov A. E., R ip att i P. O., Nemo v a N. N., Pavlov D. S. Ganges in fatty acid composition during embryogenesis and in young age groups (0+) of Atlantic salmon Salmo salar L. The role ofrheotactic behavior and lipid composition of fry in the formation of phenotypic groups of salmon in large Arctic rivers//Salmon: Biology, Ecological Impacts and Economic importance/Patrick T. K. Woo, Donald J. Noakes (Eds.). NY: Nova Science Publishers, 2014. P. 47-67.
  • Putney J. W. A model for receptor-regulated calcium entry//Сelli Ca1cium. 1986. Vol. 7. P. 1-12.
  • Sorimachi H., Imajoh-Ohmi S., Emory Y. et al. Molecular cloning of a novel mammalian calcium-dependent protease from both m-and μ-types. Specific expression of the mRNA in skeletal muscle//J. Biol. ^em. 1989. Vol. 264. P. 20106-20111.
  • Sorimachi H., Hata S., O n o Y. Ca1pain chronicle -an enzyme family under multidisciplinary characterization//Proc. Jpn. Acad. 2011. № 6. B 87. P. 287-326.
  • Tohmatsu T., Nakashima Sh., Nozawa Y. Evidence of Ca2+ mobilizing action of arachidonic acid in human platelets//Biochim. et biophys. Acta. 1989. Vol. 1012. P. 97-1022.
Еще
Статья научная