АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТУ GST APIS MELLIFERA ЗА ВПЛИВУ ВУГЛЕВОДНИХ ДІЄТ ТА ТЕМПЕРАТУРНОГО СТРЕСУ
Опубліковано 23.12.2023
Як цитувати
Завантаження
Авторське право (c) 2023 Я. Рильська , В. Караван ; І. Панчук (Науковий керівник)

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Анотація
Наразі у світі спостерігаються значні втрати в колоніях A. mellifera, які обумовлені змінами у навколишньому середовищі. Зокрема, коливання температур, негативно впливають на виживання медоносних бджіл, адже представники виду Apis mellifera обмежені у своїй здатності контролювати температуру тіла під впливом температурних змін в атмосфері [1]. Зміни температури можуть викликати порушення метаболізму, що, в свою чергу, може призводити до виникнення окислювального пошкодження клітин і тканин. Тобто, через порушення температурного оптимума, в організмі медоносних бджіл можуть утворюватися активні форми кисню (reactive oxygen species - ROS), які спричиняють виникнення оксидативного стресу [2]. Причиною виникнення оксидативного стресу є дисбаланс між процесами утворення активних форм кисню і активністю антиоксидантної системи організму [3]. Компонентами ROS є супероксидний аніон (O2-), пероксид водню (H2O2) та інші сполуки, які викликають ушкодження на молекулярному рівні, що призводить до виникнення патологічних станів [4]. В організмі комах розвинулися спеціальні механізми для подолання окислювального стресу та нейтралізації токсичних ROS [5]. До таких механізмів належить і антиоксидантна система організму A. mellifera, компонентом якої є фермент глутатіон-S-трансфераза (GST). Глутатіон S-трансферази можуть детоксикувати шкідливі сполуки шляхом кон'югації глутатіону з гідрофобним субстратом, і його подальшою елімінацією з організму [6].
Посилання
- Al-Ghzawi, A. A. A., Al-Zghoul, M. B., Zaitoun, S., Al-Omary, I. M., & Alahmad, N. A. (2022). Dynamics of heat shock proteins and heat shock factor expression during heat stress in daughter workers in pre-heat-treated (rapid heat hardening) Apis mellifera mother queens. Journal of thermal biology, 104, 103194. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2022.103194
- Kodrík, D., Bednářová, A., Zemanová, M., & Krishnan, N. (2015). Hormonal regulation of response to oxidative stress in insects—an update. International journal of molecular sciences, 16(10), 25788-25816.
- Abdelkader, F. B., Kairo, G., Bonnet, M., Barbouche, N., Belzunces, L. P., & Brunet, J. L. (2019). Effects of clothianidin on antioxidant enzyme activities and malondialdehyde level in honey bee drone semen. Journal of Apicultural Research, 1–6. doi:10.1080/00218839.2019.1655182
- Forrester SJ, Kikuch DS, Hernandes MS, Xu Q, Griendling KK (2018) Reactive oxygen species in metabolic and inflammatory signaling. Circ Res 122:877–902. https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA. 117.311401
- Balieira, K. V. B., Mazzo, M., Bizerra, P. F. V., Guimarães, A. R. de J. S., Nicodemo, D., & Mingatto, F. E. (2018). Imidacloprid-induced oxidative stress in honey bees and the antioxidant action of caffeine. Apidologie. doi:10.1007/s13592-018-0583-1
- Song W, Zhou F, Shan C, Zhang Q, Ning M, Liu X, Zhao X, Cai W, Yang X, Hao G and Tang F (2021) Identification of Glutathione S-Transferase Genes in Hami Melon (Cucumis melo var. saccharinus) and Their Expression Analysis Under Cold Stress. Front. Plant Sci. 12:672017. doi: 10.3389/fpls.2021.672017
- Karavan, V. V., Tsaruk, V. I., Cherevatov, V. F., & Yazvovitska, L. S. (2018). Biological Systems, 10(1), 20–28. https://doi.org/10.31861/biosystems2018.01.020