Комплексный анализ воздействия ионов меди на первичные процессы фотосинтеза Scenedesmus quadricauda по результатам измерений флуоресценции хлорофилла $a$ в суспензии и на одиночных клетках
Аннотация:
С помощью комплекса биофизических и математических методов исследовано влияние ионов меди на первичные процессы фотосинтеза пресноводной микроводоросли Scenedesmus quadricauda. Проведена оценка воздействия меди (0,1–10 мкМ $\mathrm{CuSO}_4$) по индукционным кривым флуоресценции хлорофилла $a$, полученным как на суспензии клеток, так и на отдельных клетках водорослей после инкубации в световых и темных условиях. Установлено, что медь оказывает дозозависимое воздействие на фотосинтетический аппарат микроводорослей. Низкие (0,1 мкМ) концентрации $\mathrm{CuSO}_4$ по ряду параметров оказывают стимулирующие воздействие, тогда как концентрация 10 мкМ приводила к существенным нарушениям функционирования фотосистемы II. Анализ флуоресценции одиночных клеток оказался более чувствительным по сравнению с традиционными измерениями на суспензиях, позволив выявить гетерогенность реакции клеток на действие $\mathrm{CuSO}_4$. Анализ кинетики быстрой флуоресценции хлорофилла a (JIP-тест) показал, что наибольшую чувствительность к воздействию меди проявили параметры $\delta_{R_o}$ и $\phi_{R_o}$, которые достоверно отличались от контроля при воздействии не только высокой, но и средней концентрации (1 мкМ). При инкубации с $\mathrm{CuSO}_4$ в световых условиях снижение фотохимической активности клеток было менее выражено, чем в условиях темновой инкубации. Нормирование данных по интенсивности начальной и максимальной флуоресценции на оптическую плотность суспензии при $\lambda=455$ нм значительно повысило чувствительность метода и позволило более точно интерпретировать эти данные. Использование L1-регуляризации (LASSO) по методу наименьших углов (LARS) для спектральной мультиэкспоненциальной аппроксимации индукционной кривой позволило выявить ее временные характеристики. Результаты математической обработки полученных данных дают основание предположить, что действие ионов меди приводит к увеличению нефотохимического тушения флуоресценции, являющегося защитным механизмом рассеивания избыточной энергии возбуждения. Наблюдаемая гетерогенность реакций отдельных клеток водорослей на воздействие меди, по-видимому, является важным адаптационным механизмом, позволяющим популяции сохранять жизнеспособность в условиях стресса. Полученные данные подтверждают перспективность использования методов флуоресцентного анализа для ранней диагностики стрессовых воздействий тяжелых металлов на фотосинтезирующие организмы.
Ключевые слова:Scenedesmus quadricauda, ионы меди ($\mathrm{Cu}^{2+}$), флуоресценция хлорофилла a, фотосистема II (ФСII), JIP-тест, квантовый выход фотохимического преобразования энергии ($\frac{F_v}{F_m}$), микрофлуориметрия, нефотохимическое тушение, нормировка данных, спектральная мультиэкспоненциальная аппроксимация
Исследование выполнено в рамках государственного задания МГУ имени М. В. Ломоносова.
Поступила в редакцию: 25.03.2025 Исправленный вариант: 06.04.2025 Принята в печать: 10.04.2025
Тип публикации:
Статья
УДК:
577.3
Образец цитирования:
С. К. Пирутин, М. А. Шанк, Ш. Цзя, И. В. Конюхов, Д. А. Тодоренко, Р. Н. Червицов, П. В. Фурсова, Л. Ф. Кабашникова, Т. Ю. Плюснина, С. С. Хрущёв, Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин, “Комплексный анализ воздействия ионов меди на первичные процессы фотосинтеза Scenedesmus quadricauda по результатам измерений флуоресценции хлорофилла $a$ в суспензии и на одиночных клетках”, Компьютерные исследования и моделирование, 17:2 (2025), 293–322
\RBibitem{PirShaJia25}
\by С.~К.~Пирутин, М.~А.~Шанк, Ш.~Цзя, И.~В.~Конюхов, Д.~А.~Тодоренко, Р.~Н.~Червицов, П.~В.~Фурсова, Л.~Ф.~Кабашникова, Т.~Ю.~Плюснина, С.~С.~Хрущёв, Г.~Ю.~Ризниченко, А.~Б.~Рубин
\paper Комплексный анализ воздействия ионов меди на первичные процессы фотосинтеза \textit{Scenedesmus quadricauda} по результатам измерений флуоресценции хлорофилла $a$ в суспензии и на одиночных клетках
\jour Компьютерные исследования и моделирование
\yr 2025
\vol 17
\issue 2
\pages 293--322
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/crm1270}
\crossref{https://doi.org/10.20537/2076-7633-2025-17-2-293-322}