РУБРИКИ |
Біохімія трансгенної картоплі в умовах України |
РЕКЛАМА |
|
Біохімія трансгенної картоплі в умовах УкраїниБіохімія трансгенної картоплі в умовах УкраїниМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АГРОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра захисту рослин Завідувач кафедрою_____________________ А.К.Мішньов ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: «Біохімія трансгенної картоплі в умовах України» Для одержання кваліфікації спеціаліста за спеціальністю 7.130105 – Захист рослин» Виконавець _________________ (Загорулько О.) Консультант з питань техніки безпеки _________________ (Шандиба О.Б.) Суми - 2001 ЗМІСТ Стор. Вступ................................................................. ................................................. 1. Огляд літератури……………………………………………………………. 1. Загальна характеристика фізико-хімічних властивостей глікоалкалоїдів рослин родини Solanaceae................................……………………………… 1. Глікоалкалоїди рослин картоплі та їх будова…………………………. 2. Глікоалкалоїди як токсичні сполуки…………………………………… 3. Роль глікоалкалоїдів в явищі імунітета до бактеріальних, грибкових захворювань і шкідників та їх значення в селекції нових сортів картоплі…………………………………………………………………… 2. Природні умови господарства........................................................ .............. 3. Методика проведення досліджень........................................................ ...... 3. Результати досліджень........................................................ ......................... 4. Охорона праці............................................................. .................................. 5. Охорона навколишнього середовища....................................................... Висновки............................................................ .............................................. Список використаної літератури.......................................................... ..... ВСТУП Підвищений “тиск” на організм людини ксенобіотичних сполук природного
та штучного походження обумовлює необхідність поглибленого вивчення таких
сполук, і в першу тих із них, котрі входять до складу найбільш поширених
харчових продуктів, зокрема картоплі. Глікоалкалоїди картоплі являють собою
групу вторинних метаболітів, яким притаманні найрізномантніші види
біологічної активності [ ]. Так, дослідами in vitro доведена здатність
цих сполук спричинювати хромосомні аберації, порушувати цілісність ліпосом
та природніх біомембран тощо [ ]. Останнє свідчить на користь того, що
глікоалкалоїдам притаманна потенційна мутагенна і, можливо, канцерогенна
активність [ ]. Виходячи з наведеного, цілком природньою є підвищена
зацікавленість в дослідженні глікоалкалоїдів з боку фахівців в галузях
медичної токсикології і генетики людини, тим більше, що в останні роки на
світовий ринок виходять нові сорти продовольчої картоплі, отриманої як
шляхом “класичної” селекції за участі дикоростучих видів роду Solanum [ Останнім часом в аналізі біомолекул набули широкого розповсюдження
методи м’якоіонізаційної мас-спектрометрії, зокрема плазмено-десорбційна
мас-спектрометрія (PDMS). Зважаючи на це, нами зроблена спроба
проаналізувати фракцію глікоалкалоїдів бульб та квітів картоплі трансгенних
сортів NewLeaf 6 Russet Burbank та NewLeaf 6 Atlantic за допомогою PDMS мас-
спектрометрії. Таким чином, метою наших досліджень був докладний аналіз
глікоалкалоїдів бульб та квітів картоплі трансгенних сортів NewLeaf 6 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1. Загальна характеристика фізико-хімічних властивостей глікоалкалоїдів рослин родини Solanaceaе Рослини картоплi культурних та диких видів мiстять серед численних
органiчних сполук групи вторинних метаболітів глiкоалкалоїди [ ],
найважливiшими з яких є a-соланiн, a-чаконiн, деміссин, лептіни I,II,III,
соламарін, коммерсонін [ ]. Фiзiологiчнi функцii глiкоалкалоїдiв
пов'язанi з явищем стiйкостi рослин картоплі проти фiтопатогенiв i
шкiдникiв [ ]. Крiм того, глiкоалкалоїди беруть безпосередню участь в
бiохiмiчних процесах, які притаманні тканинам листкiв, пагонiв, квiток,
бульб рослин картоплi (цвiтiння, видова сумiснiсть, утворення насiння);
обумовлюють разом з iншими вторинними метаболiтами смаковi якостi та
придатнiсть картоплi для переробки [ ], а також мають певне значення як
токсичні, ембріотропні і канцерогеннi сполуки природнього походження [ Проте, глікоалкалоїди картоплі являють собою досить велику групу
сполук, до складу якої входять «мажорні» (a-соланiн та a-чаконiн у
культурних видів картоплі) і численні «мінорні» (b-соламарін, деміссидін, Алкалоїди являють собой велику групу рослинних речовин різного хімічного складу, яким притаманна специфічна дія на організм ссавців та людини. Алкалоїди є азотовміськими гетероциклічними сполуками, що містять в своєму складі атом азоту. Загальною властивостю даної групи речовин є їх надзвичайно сильна фізиологічна дія на організм тварин та людей. Більшість алкалоїдів діють на нервову систему: в невеликих дозах здійснюють збуджуючий вплив, в великих - пригнічують, а в ще більших є сильнодіючими отрутами [ ]. Фізіологічне значення алкалоїдів в життєдіяльності самих рослин досі не з`ясовано. До цього часу не вдалося ще з великою достовірностю показати місце алкалоїдів в життєво важливих процесах обміну речовин, з іншого боку немає неспростовних доказів того, що алкалоїдоносні види рослин можуть існувати без алкалоїдів [ ]. В ряді робіт відзначається вплив алкалоїдів на обмін речовин у рослин,
виникнення квітів, формування органел та органів рослин, ріст клітин, поділ
ядер і т.д. Було доведено, що алкалоїди в клітинах рослин якимось чином
ізольовані від внутрішнього середовища клітини. Так, розчини нікотину,
нанесені на рослинні тканини табаку, чинять всебічну негативну
фітотоксичну дію навіть при концентрації, рівній їх концентрації в
тканинах. Доведено, що високий вміст алкалоїдів часто пов`язаний зі
зниженням сили росту рослин. Інакше кажучи, у рослин в період вегетації та
спокою існує тісний взаємозв`язок: «білковий азот - алкалоїди». Цими
причинами, на думку Горяєва, пояснюється зміна складу алкалоїдів, а в
деяких випадках і їх повна відсутність в тканинах алкалоїдних рослин 1.1. 1. Глікоалкалоїди рослин картоплі та їх будова. Глікоалкалоїди, які містяться в бульбах картоплі, раніше називали
загальним терміном «соланін». В наш час встановлено, що так званий Соласодамін знайдений в листках Solanum auriculatum і Solanum magrinatum. В групу, яка містить в якості аглікона демісідін, входить демісин, знайдений у Solanum demissum і глікоалкалоїд, виділений із Solanum polyadenium. Лептіни – глікоалкалоїди, Рис.1. Хімічна структура агліконів, знайдених в рослинах картоплі [ ]. знайдені Куном і Левом, виявлені у Solanum chacoense. Групи Eutuberosa, Всі алкалоїди картоплі належать до стероїдної групи похідних
циклопентанопергідрофенантрена і складаються з алкалоїда (аглікона) та
цукру, зв’язаного з ним глікозідним зв’язком. Аглікон має стероїдну будову,
містить атоми азоту, який утворює третинну або вторинну аміногрупу. Під впливом гідролізу глікоалкалоїди розпадаються на цукор і аглікон, фізичні і хімічні властивості якого і вказують на велику схожість його зі стероїдами. Стероїди утворюють різноманітну групу важливих природних речовин. Сюди відносяться стеріни, жовчні кислоти, гормони розмноження, вітаміни групи Д, глікозиди, різні алкалоїди і інші речовини. Базовою структурою усіх стероїдів є стеран (циклопентанопергідрофенантрен). До класу стероїдів належать також фітостерини: сіто-, стігма-, і кампестерін, холестерін, ергостерін, жовчні кислоти. Сполуки стероїдів з сахаром належать до групи глікозідів. В цю групу, крім глікоалкалоідів, входять «сердечні глікозіди», які містяться в деяких рослинах із родини Strophanthus і Digitalis. Стероїдні саконіни також являють собою глікозіди агліконів, котрі э похідними циклопентанопергідрофенантрена. Сапоніни не містять в своєму складі атом азоту [ ]. Одним з доказів схожості аглікона глікоалкалоідів зі стероїдами є те, що їх можливо перетворити в метилциклофенантрен. Ця сполука синтезується тим же шляхом із стероїдів. При третьому атомі вуглецю аглікона знаходиться група, яка може сполучатися глікозідно з моносахаридами. Остаточно стероїдну будову аглікона вдалося довести, коли похідне аглікона отримали з відомих стероїдів і, навпаки, похідні стероїдів- із аглікона глікоалкалоїдів; наприклад, із безазотної речовини криптогеніна - соласодін, із соласодіна - стероїдний сапогенін - діосгенін. Веліка схожість з сапонінами виявляється і в будові сахарної частини глікоалкалоідів. Загальною властивістю сапонинів і глікоалкалоідів являється їх гемолітична дія [ ]. Таким чином, основними глікоалкалоїдами культурної картоплі є (- соланін та (-чаконін. Всі глікоалкалоїди різних видів картоплі складаються з двох основних частин: аглікона (алкалоїда), який має стероїдну будову, і молекули сахару, в склад якої входять моно-, ді-, три-, або тетрасахариди. 1.1.2. Глікоалкалоїди як токсичні сполуки Глікоалкалоїди соланін та чаконін в невеликій кількості розглядається
як цілком можливі компоненти бульб картоплі, при надмірній кількості вони
погіршують смакові якості картоплі. У бульб з`являється гіркуватий смак,
при вживанні таких бульб в харчування віникають чуття зуду в горлянці [ ]. Бульби картоплі, які містять ніж 20 мг% глікоалкалоїдів, не рекомендується вживати в харчування, осбливо коли картопля вареться зі шкірочкою. Почищені бульби менш небезпечні, так як значна частина глікоалкалоїдів видаляється зі шкірочкою, а частина переходить в воду, при варинні ж неочищених бульб цього не відбувається вз`язку з слабкою проникністю шкірочки. За даними М.Г.Шевченко [ ], нйбільшу небезпеку для здоров`я становить нерозчинний в воді соланін, зосереджений в основі пророслх вічок. 3. Роль глікоалкалоїдів в явищі імунітета до бактеріальних, грибкових захворювань і шкідників та їх значення в селекції нових сортів картоплі. Глікоалкалоїди привертають увагу селекціонерів-картоплярів в зв`язку з їх токсичною дією на бактеріальні та грибкові захворювання картоплі, а також в зв`язку з токсичною дією на колорадського жука [ ]. Встановлено, що соланін затримує ріст бактерій, а 0,1-0,5% -ний розчин його викликає відмирання протоплазми. Виділені фунгіцидні якості глікоалкалоїдів в відношенні ряду патогенних грибів, таких як Microsporum audoine, Trichophyton gypseum, Fusarium oxуsporum, зооспор Phytophthora infestans, Helminthosporum carbonum. В Інституті біохімії РАН досліджували фунгіцидні властивості
глікоалкалоїдів і інших сполук картоплі, наділених антибіотичними якостями,
а також вивчали дію механічних пошкоджень і зараження Phytophtora infestans
на утворення і розподіл глікоалкалоїдів в тканинах бульб [ ]. Соланин, чаконін і соланідін інгібують радіальний рост Alternaria
solani на картоплі. По ступеню інгібування на першому місці стоїть
соладінін, потім чаконін і соланін. При концентрації 500 мг/л соланін
викликає 50% інгібування росту після 96-годинного періоду інкубації при Проте подальші дослідження показали, що хоча глікоалкалоїди і наділені
фунгітоксичністю, вони все ж таки не є вирішальним фактором в явищі
фітоімунітета картоплі [ ]. Взагалі після інфікування в бульбах картоплі
накопичується хлогенова та кофейна кислоти, скополетин, (-соланін, (-
чаконін, рішитин, фітуберин. Всі зазначені сполуки, за виключенням рішитіна
та фітуберіна, присутні в шкірочці бульби в кількостях рівних або більших,
аніж синтезованих за умов інфікування патогеном очищеної картоплі. Глікоалкалоїди (-соланін і (-чаконін зосереджуються біля пошкоджених ділянок бульби [ ]. Про те, що глікоалкалоїди не є вирішальним фактором в імунітеті картоплі, свідчать результати дослідів, проведених на раневій перидермі бульб. В зараженій фітофторою раневій тканині картоплі глікоалкалоїди не накопичуються. Звідси виходить припущення, що фітофтора наділена здатністю руйнувати глікоалкалоїди. В раневій тканині, зараженій несумісною расою фітофтори, не
відбувається накопичення глікоалкалоїдів, не виявляються фітоaлексини
рішитин і любімін. В непошкодженій паренхимі бульб не синтезуються ні
глікоалкалоїди, ані фітоалексіни. В раневій перидермі весь мевалонат
використовується на синтез глікоалкалоїдів. В відмерлій тканині, навпаки. В США проводили роботи по виведенню сортів картоплі, наділених
полігенною стікістю до фітофтори, при цьому стикалися з труднощами,
обумовленими отриманням гібридів з високим вмістом в бульбах
глікоалкалоїдів. Дослідження, проведені в селекційному центрі штата Західна Дослідженнями Куна було встановлено, що непоїдання листків дикого виду картоплі Solanum demissum колорадським жуком обумовлена наявністю в них глікоалкалоїда демісіна [ ]. Це спонукало вітчизняних ботаніків організувати експедицію в країни Південної Америки для пошуків диких видів картоплі, стійких до колорадського жука. Під час експедиції було знайдено біля 10 таких видів, частина з них використовується в селекції при виведенні нових сортів картоплі. Глікоалкалоїди бульбоносних видів дикої картоплі належать головним
чином до групи соланіну чи демісину. Найбільша кількість стійких до
колорадського жука видів картоплі – S.commersonii, S.chacoense, ]. 2. ПРИРОДНІ УМОВИ ГОСПОДАРСТВА Виробнича практика була проведена в учбово-навчальному комплексі Згідно багаторічних даних Сумської метеостанції, середньорічна температура району, де розташований УНВК, дорівнює 60 С (табл. 1). Найбільш холодними місяцями є січень і лютий, найбільш теплими – липень, при чому абсолютний мінімум температур повітря -360 С спостерігається в січні, а максимум +380 С - у серпні. Останні весняні заморозки у повітрі спостерігаються у ІІІ декаді квітня, в окремі роки – на початку травня, а перші осінні заморозки – на початку жовтня, з 1. Середня багаторічна температура повітря за місяцями коливаннями 11.09. – 27.10. Довжина безморозного періоду складає приблизно Часті відлиги взимку при глибокому промерзанні грунту іноді призводить до застою талих вод і утворенню льодяної кірки, що негативно впливає на перезимівлю озимих. Висота снігового покрову досягає 22 см. Розподілення його на більшій частині території нерівномірне: сніг накопичується у балках, ложбинах стоку. Максимальна глибина промерзання грунту на рівних ділянках сягає 135 см, мінімально – 40 см, середня – 88 см. Середньорічна кількість опадів становить 510 мм (табл. 2). 2. Середня багаторічна кількість опадів за місяцями З таблиці видно, що найбільша кількість опадів випадає у літньо- весняний період, що співпадає з максимальним ростом сільськогосподарських культур і сівбою озимих і сприяє їх розвитку. Взимку переважають північно-східний та північно-західний вітри. Рельєф УНВК рівнинний, але західна частина дещо полога і засівається багаторічними травами. Грунти, які представлені на дослідному полі, -це типові чорноземи,
важкосуглинисті, середньогумусні на льосовидному суглинку. Грунт
характеризується високим вмістом крупнопилови часток (0,01-0,05 мм), частка
яких сягає 55% і більше. Вміст часток, які належать до фракції розміром Розорювана частина грунту приблизно до 30 см., яка містить у собі необхідні елементи живлення (N, P, K) : азоту нітратного 2,2-3,; азота амонійного 11,2-10,6; фосфора 157, калія 70 мг на 100 г грунту, відсоток гумусу 4,0%. УНВК заснований в 1987 р. для проведення науково-дослідної роботи та для демонстрації різних технологій вирощування сільськогосподарських культур. До складу УНВК входять комплекс по оздоровленню насінневої картоплі методами меристеми, обласне об’єднання “Сортнасіняовоч” і науково- дослідне об’єднання “Еліта” з лабораторією картоплі і дослідним господарством. До складу господарства також входять дослідні поля в с.Постольне, Гамаліївка та Косівщина, де вирощуються озима пшениця, овес, гречка, картопля, ячмінь, овес, гречка, горох, багаторічні трави, капуста, морква, столові буряки, цибуля. Урожайність деяких культур в 2000 році: озима пшениця 35 ц/га; овес 41 ц/га; гречка 20 ц/га; картопля 150 ц/га; соняшник 15 ц/га; яра пшениця 13 ц/га; горох 13 ц/га; буряки цукрові 460 ц/га; кукурудза на зерно – 42 ц/га. Дослідні поля УНВК займають 43 га сільськогосподарських угідь. 1. Овес 10 га. 1. Озима пшениця 5 га. 2. Картопля (насіння )0,7. 3. Ячмінь . 4. Гречка 4,6 га. 5. Цукровий буряк 10 га. Із сівозміни виділена ділянка 2,5 га, розміщена на схилі, яка засівається багаторічними травами для тварин віварія. Крім того в межах УНВК вирощували в 2000 р.такі культури: 1. Багаторічні трави 2,4 га 2. Молодий сад 3 га 3. Томати 0,2 га 4. Цибуля 0,25 га 5. Буряки столові 0,07 га 6. Морква 0,07 га 7. Кріп 0,01 га 8. Петрушка 0,01 га 9. Капуста 0,75 га 10. Огірки 0,05 га. На дослідних ділянках проводять експериментальні роботи кафедри селекції (0,7 га) і рослинництва (0,3 га). Для роботи на дослідних полях УНВК закріплений підрозділ і повний
комплекс тракторів та сільськогосподарського обладнання. Для проведення
дослідів виділено ділянки площею в 0,1 га. В склад підрозділу входять:
завідуючий дослідним полем і два інженери. Для зберігання і ремонту техніки
за дослідним полем закріплений спеціальний бокс, а для зберігання зернової
продукції - ангар. Техніка УНВК представлена тракторами Т-150, Т-70, Т- 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В експериментi використовувались бульби та квітки картоплi сортів Аналiз одержаного мас-спектра проводили за допомогою сервiсної
програми статистичної i математичної обробки спектрiв "МСБХ4" (НДI
радіаційної технiки та автоматизації, Москва). Мас-спектри мiстили пiки
квазимолекулярних iонiв (КМI) типу [М+Н]+, де М - молекулярна маса
аналізованої речовини (глiкоалкалоїду) в атомних одиницях маси (Да), Н –
протон, зокрема, (-чаконіну з молекулярною масою 851,0 Да вiдповiдає пiк Виходячи з спiввiдношень iнтенсивностi КМI глiкоалкалоїдiв проводили визначення кiлькостi останнiх в зразках. Для кожного зразка екстракту глiкоалкалоiдiв квіток рослин картоплi проводили по три вимiрювання з наступним усередненням результатiв за допомогою сервiсної програми. Глікоалкалоїди для отримання калібрувальної кривої отримували з етиольованих ротків картоплі шляхом багаторазової обробки: екстрагування 2% оцтовою кислотою, осадження 25% водним рочином аміаку з підігріваням на водяній бані до випадання осаду, центрифугування, відділення осаду від надосадкової рідини, розчинення осаду в 2% оцтовій кислоті і т.д. до тих пір, поки не будуть отримані чисті кристали глікоалкалоїдів. Визначення рівня стiйкостi сортiв картоплi до фiтопатогенiв в
модельних системах in vitro визначали за методикою Кожушко Н.С., Чіванова 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ Мас-спектрометрія PDMS досить давно з успіхом використовується з метою аналіза кількісного та якісного складу глікоалкалоїдів рослин картоплі різних сортів [ ]. Так, в якості прикладу наводимо типовий мас-спектр свіжого екстракту з гомогенату бульб картоплі сорту Невська (рис.2). Порівняльна інтенсивність піків КМІ іонів a-соланіну та a-чаконіну в цьому мас-спектрі відповідає реальному кількісному співвідношенню цих сполук в тканинах бульб картоплі даного сорту – відомо, що для всіх культурних видів картоплі відношення a-чаконін : a-соланін дорівнює 2(3) : 1. Останнє вірно у тому разі, якщо в тканинах рослини картоплі даного сорту гідролітичні ферменти є помірно активними, тобто не піддають швидкій деструкції глікоалкалоїди шляхом відщеплення кінцевих залишків моносахаридів. Крім інтенсивних піків КМІ, що відповідають a-соланіну та a-чаконіну в
мас-спектрі присутні також «мінорні» пікі КМІ, які належать b-чаконіну L-Rha Solanidine - D-Gal L-Rha залишку рамнози (L-Rha) з утворенням b-чаконіну: Solanidine - D-Gal - L-Rha Подальша гідролітична деструкція b-чаконіну призводить до появи в
середовищі інкубації вільного соланідину з молекулярною масою 398 Да. Якщо негативний вплив фітопатогенів «накладається» на притаманну
конкретному сорту картоплі підвищену активність рамнозидази та споріднених
ферментів, то сумація зазначених чинників створює оптимальні умови для
повної нейтралізації фунгіцидної активності глікоалкалоїдів за короткий
проміжок часу. Рис.2. Мас-спектр екстракту з гомогенату тканин бульб картоплі сорту Невська (контроль). Тут і на подальших рисунках інтенсивність піків КМІ надана в умовних одиницях (ум.од.) – кількостях відліків (стартів). [pic] Рис. 3. Мас-спектр екстракту з гомогената тканин бульб картоплі сорту Невська після 6-ти добової інкубації з фітопатогенами (Phytophthora infestans dB і Fusarium spp. (дослід). Навпаки, сорти картоплі, рослинам яких притаманна низька активність
гідролітичних ферментів, протистоять фітопатогенам на протягом довшого
проміжку часу, і є, таким чином, порівняно стійкими щодо фітопатогенів. Попередні експерименти з встановлення кількісних та якісних параметрів глікоалкалоїдів, притаманних рослинам трансгенних сортів картоплі, показали, що принципові відмінності останніх за зазначеними параметрами від класичних сортів відсутні (рис.4 і 5). Як видно з рис.4 і 5, в тканинах квіток рослин картоплі сорту NewLeaf Рис.4. PDMS мас-спектр екстракту з квіток рослин картоплі сорту Atlantic. Рис.5. PDMS мас-спектр екстракту з квіток рослин картоплі сорту NewLeaf 6 Burbank. Рис.6. PDMS мас-спектр екстракту з бульб рослин картоплі сорту NewLeaf 6 Burbank. Відносно вмісту глікоалкалоїдів в бульбах картоплі трансгенних сортів автор наводить інформацію про те, що ця група сполук присутня в бульбах трансгенної картоплі орієнтовно в тих же самих кількостях, як і в бульбах класичних сортів (рис.6). Подальші експерименти показали вірність припущення про наявність прямого зв’язку між активністю гідролітичних ферментів рослин картоплі різних сортів та ступенем стійкості картоплі до фітопатогенів. Із рис.7 легко бачити, що найвища швидкість гідролітичної
деструкції як a–соланіна, так і a–чаконіна в середовищі інкубації
притаманна малостійкому сортові картоплі Молодіжна; порівняно стійкий сорт Трансгенній картоплі сортів NewLeaf 6 Russet Burbank та NewLeaf 6 Таким чином з рис.7-11 випливає, що динамiка накопичення в модельнiй
системi в процесi iнкубацii b-чаконiна безпосередньо корелює з рiвнем
стiйкостi досліджених сортів картоплi по вiдношенню до фітопатогенів. Свiтанок киiвський ( Невська ( Молодiжна ( NewLeaf 6 Atlantic > NewLeaf 6 Russet Burbank ¬ Рівень стійкості до фітопатогенів [pic] Рис.7. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі сорту Молодіжна. [pic] Рис.8. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі сорту Світанок київський. [pic] Рис.9. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі сорту Невська. [pic] Рис.10. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі сорту NewLeaf 6 Russet Burbank. [pic] Рис.11. Динаміка деструкції глікоалкалоїдів в тканинах бульб картоплі сорту NewLeaf 6 Atlantic. 3. ОХОРОНА ПРАЦІ Охорона праці - це система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямовані на створення безпечних умов, збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці. Крім того, охорона праці може розглядатися як науково обгрунтована соціально-технічна галузь досліджень, що вивчає теоретичні і практичні питання безпеки праці, запобігання виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, аварій, пожеж і вибухів на виробництві. Законодавство про працю регламентується законодавчими актами,
основними з яких є Конституція України, Кодекс законів про працю, Закон В сільському господарстві необхідно створювати безпечні умови праці, грунтуючись на існуючих ДСТах, інструкціях та законах. Забезпечення задовільних умов праці по господарству в цілому залежить від керівників: - по галузях – від керівників відповідних підрозділів (агронома, інженера, зооінженера тощо); - по ділянках – від керівників нижчих ланок (бригадир, виконроб тощо). З метою організації та контролю робіт в господарстві є посада інженера
по охороні праці, щорічно складаються комплексні плани по організації
служби охорони праці в господарстві. Головне в організації охорони праці –
це своєчасне проведення інструктажів: вступного, первинного, повторного Треба приймати до уваги, що найбільша кількість травм та пошкоджень відбувається при проведенні робіт, пов’язаних з ремонтом та поточним обслуговуванням сільськогосподарської техніки, навантажувальних та розвантажувальних роботах, внесенні мінеральних добрив, використанні пестицидів та роботах по збиранню врожаю. Стан з охороною праці в УНВК наведені нижче(табл.5): 5. Показники травматизму по УНВК СДАУ В УНВК є різноманітні сільськогосподарські машини, які
використовуються при вирощуванні картоплі: ДТ-75, МТЗ-80, Т-16, Т-150, К- При роботі з причіпними та напівпричепними знаряддями для боронування та оранки, лущіння стерні, садіння, міжрядних обробок та інших процесів, необхідно суворо дотримуватись правил техніки безпеки. Небезпечний виробничий фактор [ ] – це такий, дія якого на працюючого в певних умовах призводить до травм, або раптового погіршення стану здоров’я. Наведемо небезпечні та шкідливі чинники, які притаманні технологіям вирощування картоплі (Табл.6). 6.Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих чинників в технологіях вирощування картоплі. |Технологічні |Небезпечні та шкідливі виробничі чинники | Для створення кращих умов в господарстві необхідно усунути шкідливий
вплив на організм людей різних виробничих факторів. При підготуванні
машинно-тракторного агрегату необхідно перевірити комплектування і технічну
справність машин [ ]. Не дозволяється робота машин на непідготовлених
полях. При груповій роботі машин і агрегатів необхідно призначити старшого
з числа працюючих. Забороняється при оранці, культивації, лущенні,
боронувані, сідати на баластні ящики, знаходитися на рамі культиватора та в
зоні роботи борін та дисків, а також очищати вручну робочі органи машин
від бур’янів [ ]. При проведенні різних механізованих робіт на
механізаторів та робітників в значній мірі впливають шуми та вібрація. Це
призводить до швидкого стомлення, загальної слабкості, роздратування тощо. Для роботи з пестицидами та мінеральними добривами не можуть бути допущені люди молодше 18 років, вагітні жінки, молоді матері та персонал, який не пройшов медичний огляд. При внесенні мінеральних та органічних добрив необхідно виконувати загальні правила техніки безпеки при роботі з розкидачами, транспортними засобами, завантажувачами. Забороняється: організовувати навантаження-розвантаження пилоподібних добрив з підвітреного боку; допускати до роботи з водним аміаком людей без засобів індивідуального захисту. Тривалість робочого дня при роботі з фосфорорганічними сполуками – 4 години (з доробкою 2 години на роботах, не пов’язаних з хімікатами). Обов’язкове забезпечення працюючих на період робіт спецодягом, взуттям, респіраторами, захисними окулярами, рукавицями [ ]. Перед проведенням робіт робітники повинні пройти інструктаж, бути ознайомленими з препаратами та їх властивостями, а також мати спеціальну кваліфікацію. Обробіток проводять лише відремонтованими та відрегульованими спеціальними машинами для обприскування (ОП-2000, ОПШ-15). Після проведення робіт обов’язково проводять знешкодження залишків пестицидів на обладнанні, тарі, одязі тощо. Забороняється в місцях роботи з пестицидами зберігати продукти, воду, фураж, предмети домашнього вжитку, палити та харчуватись під час роботи, використовувати в господарстві тару з під пестицидів. Перед застосуванням хімічних препаратів повідомляють населення
найближчих населених пунктів. Всі роботи з пестицидами в спекотні пори року
проводити виключно в ранкові часи та увечері, при більш низькій
температурі повітря. Категорично забороняється перевозити людей на
автомобільних і тракторних причіпах, автокранах, автонавантажувачах [ Основні засоби захисту від ураження електричним струмом. Відповідно до
правил влаштування електроустановок, їх необхідно надійно ізолювати,
передбачити можливість випадкового дотику до зазначених установок. 6. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Екологія – це наука про взаємодію тварин, рослин та мікроорганізмів
між собою і біотичним середовищем, про зв’язки в надорганізмових системах –
екосистемах, про структуру та функціонування екосистем (Ениоло В., 1998). Найбільш розповсюджений тип грунтів в УНВК – чорнозем типовий,
малогумусний. В господарстві вирощуються такі культури: яра і озима
пшениця, ячмінь, гречка, цукровий буряк, картопля. Для нормального росту і
розвитку культурних рослин щільність грунту повинна становити 1,1-1,3
г/см3. При зростанні або зменшенні об’ємної маси грунту на 0,1-0,2 г/см3
порівняно з нормальною, врожай значно знижується. Ущільнений грунт погано
вбирає і фільтрує вологу, що при зливах призводить до стоку та ерозії. На
ущільнення грунту впливає також кількість прооджень сільгоспмашин та
агрегатів. При підвищенні щільності грунту знижується загальна аерація,
збільшується обсяг недоступної для рослин вологи, знижується її рухомість. 1. Надходження поживних елементів добрив з грунту у підгрунтові води з поверхневих вод може призвести до посиленого росту водоростей і утворення планктону. 2. Неправильне використання мінеральних добрив може погіршити кругообіг і баланс поживних речовин, агрохімічні властивості родючості грунту. Застосування азотних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур підвищує кислотність грунту. 3. Порушення живлення рослин мінеральними речовинами (мікро- і макроелементами) призводить до різних захворювань рослин, погіршує санітарний стан посівів. 4. Порушення технології застосування добрив, недосконалість якісних показників мінеральних добрив можуть зменшувати продуктивність сільськогосподарських культур і якість продукції, та призводити до накопичення в ній нітратів. Однією з умов успішної рекультивації земель є вірне визначення
товщини шару грунту, який потрібно знімати. Рекомендується знімати найбільш
родючу частину грунтового покриву товщиною 45-50 см. Великим споживачем
води є сільське господарство. 31 га посівів кукурудзи за вегетаційний сезон
витрачают близько 3 тис.т., пшениці – 1,5; капусти – 3. У тваринництві при
виробництві 1 т. м’яса витрачається 20 тис.м3 води. На підприємствах
переробки сільськогосподарської продукції на виробництво 1 т. цукру
потрібно 100 л. води. Значна кількість води витрачається при підтриманні
санітарно-гігієнічних умов на теплиці для очищення приміщень та їх
дезинфекції, підготування субстратів, миття посуду, тари, апаратури тощо. У зоні тваринницьких комплексів основними проблемами, які мають
екологічне значення, є евтрофікація водоймищ, можливе накопичення
патогенних мікроорганізмів, забруднення атмосферного повітря сірководнем,
аміаком, молекулярним азотом та іншими сполуками. На атмосферу суттєво
впливає використання і зберігання гною. При зберіганні його в ємкостях у
великих кількостях випаровується в повітря аміак та його похідні. Для захисту навколишнього середовища в Україні прийнята низка законів: 1. “Закон України про охорону навколишнього середовища” (15.06.1991 р.); 2. “Закон України про охорону атмосферного повітря” (Київ, 1992 р.); 3. “Земельний кодекс України” (03.03.1993 р.); 4. “Водний кодекс України” (06.06.1991 р.). Порушення цих законів може тягти за собою карну відповідальність. На озброєнні сільського господарства є методи і засоби, які можуть успішно застосовуватись і застосовуються на практиці охорони природи. В УНВК немає единої програми з охорони природи і тому постійне розширення виробничих потужностей обумовлює збільшення забрудненості відкритих водоймищ і грунтових вод, оскільки при будівництві тваринницьких об’єктів порушуються природоохоронні нормативи. На землях УНВК мають місце прояви несприятливих природних та антропогенних процесів, які негативно впливають на стан грунтового покриву і стан сільськогосподарського виробництва в цілому. В ряді місць загальні кордони ріллі не зпівпадають з характером рельєфу території та ступінню еродованості грунтового покриву. Значна роздрібненість рельєфу, надмірна розораність, вирощування просапних культур на еродованих землях, а також значні відхилення від рекомендованої при попередньому землекористуванні системи природоохоронних заходів, сприяють розвитку водної ерозії. В УНВК тваринницька галузь представлена ВРХ та молодняком ВРХ. Як вже зазначалося, продуктивність пасовищ є достатньою, але випасання тварин на сіножатях треба розпочинати після заготівлі сіна, а також обмежувати випасання в період посухи. Лісосмуги представлені листяними породами. Конструкція лісосмуг - щільна. Вони знаходяться у задовільному стані. Територія господарства має насадження вздовж доріг та на вулицях робітничого селеща. На господарчому дворі, території промбази, дитячого садка та біля правління є газони та квітники. Влітку добові витрати на 30% більші, ніж взимку. Джерелами стічної води є МТФ, житлові будинки, промислова база господарства. Від водоймищ ці об`єкти в середньому віддалені на незначну відстань - 400-500 м. В робітничому селищі є колодязі, які віддалені від гноєсховищ,
складів пестицидів та мінеральних добрив на значну відстань (понад 1,5 км). Звалище має значну площу і організоване на місці кар`єру, тому значної загрози навколишньому середовищу не становить. Скотомогильники - огорожені, відалені від селищ, МТФ. Основними стаціонарними джерелами забруднення повітря є котельня, а також звалище та автомобілі і трактори. Гази та аерозолі є основними типами речовин, що забруднюють атмосферу. Населенний пункт господарства - не газифікований, тому повітря забруднюється більше. Сільськогосподарська техніка в цілому експлуатується екологічно безпечно, але трапляються випадки впливу паливно-мастильних матеріалів. Основними заходами зменшення забруднення повітря в господарстві є газифікування населенного пункту, а також регулювання двигунів сільськогосподарських машин і механізмів. На території УНВК мешкають дикі тварини: зайці, лисиці, куниці, різні птахи, комахи. Рослинніть - різнотравна - злакова. В травосуміші домінує злакова рослинність: топконіг лучний, вівсяниця борозчата, пирій повзучий та інші. Серед різнотрав`я, що займає 25-35% площі, трапляються подорожник середній, тисячолистник звичайний ті інші. Господарство має направлення зерно-м`ясо-молочне. В господарстві проводиться сівооранка зелених насаджень. Як видно з наведеного матеріалу, стан охорони довкілля в господарстві 1) проведення насадження на берегах водоймищ, крутих схилах балок та ярів дерев та кущів; 2) обмежити використання пестицидів, особливо сильнодіючих. 3) застосовувати у виробництві сучасну техніку. 7. ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ Новітній метод м’якоіонізаційної мас-спектрометрії (PDMS) рекомендовано використовувати у великих спеціалізованих НДІ, що спеціалізуються на картоплярстві з метою дослідження трансгенних сортів картоплі та прогнозування рівня їх резистентності щодо фітопатогенів. ВИСНОВКИ
Молодіжна); NewLeaf 6 Russet Burbank і NewLeaf 6 Atlantic зниженій стійкості щодо фітопатогенів – глікоалкалоїди, як типові захисні вторинні метаболіти, деструкуються з найвищою швидкістю під впливом фітопатогенів саме в тканинах рослин картоплі трансгенних сортів. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Власенко М.Ю. Короткi пiдсумки та завдання дослiджень iз фiзiологii та бiохiмii картоплi. – Картоплярство. – 1994. – Вип.25. – С.14. Химия, 1988. – 112 с. 56 с. 141 с. К.: ИСМО, Алушта, 1998. Пpикл.биохимия и микробиология.-T.30, N1. - C.161 - 166. М.: ВНИИТЭИСХ, - 321 с. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивные загрязнения и их измерение. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 224 с. 12. Методические рекомендации по проведению исследований с картофелем / Под ред. Н.А.Пика. – К.: УкрНИИКХ, 1983. – 216 с. М.: Агропромиздат, 1983.-99 с. С.42-45. 1975. - 328 с. Гликоалкалоиды в здоровом и поврежденном клубне картофеля// ДАН СССР, Сер.биол., 1971. -T.196, N5. - C. 1470 - 1474. Селекция и семеноводство картофеля. - 1975. N 21.- C. 5-11. В.О.Агропромиздат, 1987. - 351 с. – К.: Довіра, 1998. - 335 с. М.Е.Ладыгиной.- М.: Изд-во МГУ, 1992. - 96 с. Самохваловичи, 26-28.02.97 г.), с 89. 29. – С.63-72. 24 травня 1996 р.), Немiшаєве. С.17. Требования безопасности. Общие требования безопасности. Требования безопасности. 22. 120 с. 1989.- 110 с. P.2292-2296. 38 - 40. 69. Cultivare Resistance to Рhytopathogenic Fungi // Abstr.14th Intern. Mass Spectrometry Conference, (25-29 August 1997).- Tampere, Finland. 1973. -V.50. -P. 248 - 253. Spectrometry -1993.- V.28.-P. 289-290. Safety, and Plant Physiology.// Critical Reviews in Plant Sciences.-1997.- V.16, №1.-P.55-132. Taxonomy/ Ed. T.Swain.- N.Y.: Acad. Press, 1963.- P.389-427. - P.287-348. V.18. - P.437. J.Chromatogr. A. - 1994.- V. 661. - P. 169 - 174. A Perspective of New Directions// Biol. Mass Spectrometry. – 1994. – V.23. – 117-130. J.Agr.Food Chem., 1978. – V.26. –N5. – P.1246-1248. Rev. in Plant Sci. – 1994. – V.13, –N 1. – P.77-95. -V.8.-/ Ed. R.G.A.Rodrigo.- N.Y.: Acad. Press, 1981.- P.81-192. P.655-660. P.1325-1328. Potato Journal, 1994. – V.71. – N4. – P.225-236. Plant Origin. Vol.1. Alkaloids// Ed.P.R.Cheeke, Boca Raton, 1989.- P. 179 - 236. 1974. -P.1472. N.Y.: Marcel Dekker, - P. 144 - 263. Research, 1992. - V.35, N1. – P.68-69. Enzymatic-hydrolysis of alpha-chaconine and alpha-chaconine// Phytochemistry.-1978.-V.17.-P.800. Z.Kiraly, K.R.Wood. – Columbia.: University of Missouri Press, 1986. – 380
р. Potato Breeding and for Food Safety//In. Handbook of Natural Toxins. – V.6. Plant and Fungal Compounds/Ed. R.F.Keeler, A.T.Tu. – N.Y.: Marcel P.101-134. J.J.C. Characterization of novel steroidal alkaloids from tuber of Solanum species by combined gas chromatography-mass spectrometry. Implications for potato breeding. // J.Chromatogr.- 1989.-V.482.-P.13-22. Proc. Can. Soc. Hortic. Sci., 1964.- V.3.-P.81. Вельмишановний голово державної екзаменаційної комісії! Шановні члени
державної екзаменаційної комісії! Колеги! Показана перспективність використання плазмено-десорбційної мас-
спектрометрії в селекційній практиці з метою аналіза глікоалкалоїдів
рослин картоплі трансгенних сортів; Надані теоретичні підстави притаманній картоплі трансгенних сортів ВІДГУК на дипломну роботу студентки агрономічного факультету (спеціальність “Захист рослин”) Загорулько О. “Глікоалкалоїди трансгенних сортів картоплі: особливості метаболізму в умовах Північно-Східної України” Робота Загорулько О. присвячена актуальній темі - дослідженню метаболізму глікоалкалоїдів картоплі трансгенних сортів. Важливість докладного дослідження в зазначеному напрямку обумовлене зокрема тим, що трансгенні сорти картоплі «Новий лист» виявили в умовах України підвищену чутливість до фітопатогенів і, внаслідок цього незадовільну придатність до зберігання протягом зимового періоду в картоплесховищах. З іншого боку, добре відомо, що одними з біохімічних компонентів рослин, що заслуговують на увагу, є саме глікоалкалоїди - сполуки, фізіологічна функція яких полягає у захисті рослин картоплі від фітопатогенів. Виходячи з наведеного, автор вважає, що глікоалкалоїди трансгенних сортів картоплі (або ферменти, які відповідають за метаболічні перетворення глікоалкалоїдів) мають деякі особливості, які можливо зкоррелювати з притаманною зазначеним сортам зниженою резистентністю щодо фітопатогенів. Виходячи з наведеного, Загорулько О. проведене дослідження стероїдних глікоалкалоїдів в квітках та бульбах рослин картоплі трансгенних сортів. Дипломниця Загорулько О. сумлінно ставилася до виконання дипломної роботи, самостійно провела частину досліджень, опрацювала експериментальний матеріал і проаналізувала його. Зважаючи на це, вважаємо, що дипломна робота Загорулько О. заслуговує на позитивну оцінку, а її авторка - на присвоєння кваліфікації «Вчений агроном по захисту рослин». Доцент кафедри захисту рослин, к.б.н. В.Д.Чіванов РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу студентки агрономічного факультету (спеціальність “Захист рослин”) Загорулько О. “Глікоалкалоїди трансгенних сортів картоплі: особливості метаболізму в умовах Північно-Східної України” В останній час увага як фахівців в галузі сільського господарства, так
і пересічних споживачів, прикута до проблеми трансгенних рослин та питань,
пов’язаних з потенціальною токсичністю та мутагенністю продуктів
харчування, виготовлених з вищезазначених рослин. Більшість дослідників
вважає, що біохімічні параметри трансгенних рослин суттєво змінюються
внаслідок введення до геному останніх чужорідних генів. Не виключено, що
стан метаболізму таких типових вторинних метаболітів рослин картоплі, як
стероїдні глікоалкалоїди, теж змінюється у трансгенних рослин. Виходячи з
вищенаведеного, важко переоцінити актуальність дипломної роботи Загорулько Робота викладена на 58 сторінках комп’ютерного текста, містить усі необхідні розділи, ілюстрована 8 рисунками та 10 таблицями. До недоліків дипломної роботи можна віднести невдалі літературні кліше, помилки в тексті тощо. Виходячи з наведеного, вважаємо, що дипломна робота може бути допущена до захисту і заслуговує на позитивну оцінку за умов відповідної якості доповіді, а її авторка - на присвоєння кваліфікації «Вчений агроном по захисту рослин». ----------------------- [pic] [pic] |
|
© 2000 |
|