СВетоВые рецепторы
79
форилирования фитохромов делает возможным их взаимодей-
ствие с другими регуляторными и функциональными молеку-
лами. Модуляция активности сигнальных партнеров фитохро-
мом следует рассматривать как первый шаг декодирования све-
тового сигнала, поглощенного этим рецептором.
Фитохромы кодируются небольшим семейством генов
PHY
.
В геноме растений кодируются несколько различных фитохро-
мов, как правило, в количестве не меньше трех. У модельного
вида Arabidopsis, например, их пять: PHYA, PHYB, PHYC,
PHYD, PHYE. У сосны четыре фитохрома, у риса и гинкго —
три, а у томата — семь. Разные формы фитохромов у од-
ного вида растения имеют различные молекулярные свойства
и функции, хотя и частично перекрывающиеся. Наибольшие
структурно-функциональные отличия обнаруживаются между
фотолабильными и фотостабильными фитохромами. Фотоста-
бильные фитохромы способны к обратимой фотоконверсии,
то есть под влиянием красного и дальнего красного света пе-
реходят соответственно в активную и неактивную форму. Для
фотолабильных фитохромов обратимая фотоконверсия не ха-
рактерна. Активная форма фотолабильных фитохромов имеет
непродолжительный период существования и под действием
света быстро разрушается. Независимо от количества видов фи-
тохромов, как правило, один из них является фотолабильным,
а остальные фотостабильными. Так у Arabidopsis фотолабиль-
ным фитохромом является PHYA, а остальные фоторецепторы
(PHYB, PHYC, PHYD, PHYE) — фотостабильные фитохромомы.
Различают три группы фитохром-зависимых ответов со-
гласно воспринимаемой интенсивности иррадиации, вызываю-
щей специфическую реакцию растения.
1)
Достарыңызбен бөлісу: