ОКИСНА МОДИФІКАЦІЯ БІЛКІВ ТА ПИТОМА АКТИВНІСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ БАКТЕРІЙ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS ІМВ В-7384 ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ

Автор(и)

  • О. Д. Масловська Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine
  • С. О. Гнатуш Львівський національний університет імені Івана Франка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/2307-4663.2015.2(30).48072

Ключові слова:

супероксиддисмутаза, окисна модифікація протеїнів, ферум цитрат, Desulfuromonas acetoxidans

Анотація

Мета. Дослідити окисну модифікацію білків та питому активність супероксиддисмутази бактерій Desulfuromonas acetoxidans ІМВ В-7384 за впливу різних концентрацій ферум цитрату. Методи. Уворення додаткових карбонільних груп (КГ) у бічних ланцюгах амінокислот визначали у реакції з 2,4-динітрофенілгідразином. Питому активність супероксиддисмутази (СОД) визначали за здатністю ферменту інгібувати автоокиснення кверцетину при рН 10 у присутності тетраметилетилендиаміну. Результати. Вміст КГ у білках за впливу ферум цитрату змінювався залежно від часу культивування бактерій. За усіх досліджених концентрацій ферум цитрату на другу та третю добу культивування спостерігали незначне зростання вмісту КГ у білках бактерій, порівняно з вмістом цих груп у контрольному зразку. Зростання вмісту КГ у білках у 2–4 рази за впливу солі металу зафіксовано на четверту добу культивування. Внесення ферум цитрату зумовлювало суттєве зростання питомої активності СОД. За впливу усіх досліджених концентрацій ферум цитрату питома активність СОД зростала зі збільшенням часу культивування. Висновки. Нагромадження у клітинах значних кількостей додаткових КГ у білках бактерій D. acetoxidans ІМВ-В7384 за впливу ферум цитрату свідчить про вільнорадикальний механізм пошкодження клітинних білків. За цих умов знешкодження активних метаболітів оксигену у клітинах D. acetoxidans ІМВ-В7384 здійснюють, очевидно, ферменти системи антиоксидантного захисту, зокрема СОД.

Посилання

Brioukhanov A., Netrusov A. Aerotolerance of strictly anaerobic microorganisms and factors of defense against oxidative stress: a review // Appl. Biochem. Microbiol. – 2007. – 43, № 6. – P. 635–652.

Fareleira P., Santos B. Response of a strict anaerobe to oxygen: survival strategies in Desulfovibrio gigas // Microbiol. – 2003. – 149. – Р. 1513–1522.

Golovchak N., Tarnovs’ka A., Kocjumbas G., Sanagurs’kij D. Lipid peroxidation in living organisms. – L.: Ivan Franko national university of Lviv, 2012. – 250 p.

Lakin G. Biometrics. – M.: Vysshaja shkola, 1990. – 352 p.

Lovely D., Holmes D., Nevin K. Dissimilatory Fe (III) and Mn (IV) reduction // Advances in microbial physiol. – 2011. – 59, № 1. – P. 1–100.

Lowry O., Rosenbrough N, Farr L., Randall R. Protein measurement, with the Folin phenol reagent // J. Biol. Chem. – 1951. – 193. – P. 265–275.

Lushchak V., Bagnyukova T., Lushchak O. Indices of oxidative stress. 1. TBA-reactive substrates and carbonylproteins // Ukr. biochem. j. – 2004. – 76, № 3. – P. 136–141.

Maslovska O., Hnatush S. The intensity of lipid peroxidation and parameters of antioxidative defense system of Desulfuromonas acetoxidans IMV B-7384 under the influence of ferric (III) citrate // Visnyk of the Lviv University. Ser. Biol. – 2014. – 64. – P. 270–278.

Semchyshyn H.M., Lushchak V.I. Oxidative stress and control of catalase activity in Escherichia colі // Ukr. biochem. j. – 2004. – 76, № 3. – P. 31–42.

Postgate J. The sulfate-reducing bacteria. – C.: Cambridge University Press, 1984. – 208 p.

Vasyliv O., Bilyy O., Ferensovich Ja., Hnatush S. Electric current generation by sulfur-reducing bacteria in microbial-anode fuel cell // Proceedings of the SPIE, 2012. – P. 84720Z-1–7.

Vasyliv O., Hnatush S. Influence of transition metal compounds on superoxide dismutase activity of sulfur reducing Desulfuromonas acetoxidans bacteria // Microbiоl. J. – 2013. – 75, № 2. – P. 37–44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-15

Номер

Розділ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ПРАЦІ