РАЗДЕЛЕНИЕ НАТИВНОГО СПЕКТРА ПОГЛОЩЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
В работе проведено математическое разделение спектра поглощения культуры микроводоросли Arthrospira ( Spirulina ) platensis. Спектры культуры регистрировались на спектрофотометре с интегрирующей сферой. При анализе спектра вычислена производная второго порядка и определены основные максимумы поглощения. Полученные данные послужили основой при моделировании. Спектр поглощения культуры микроводоросли A. platensis в области от 400 до 800 нм был описан шестью кривыми Гаусса. Составлена общая модель спектра поглощения культуры из отдельных пигментов. Применяя полученную модель, возможно определить концентрации хлорофилла а , суммарных каротиноидов и фикобилинов непосредственно по спектру поглощения нативной культуры.

Ключевые слова:
спирулина, каротиноиды, хлорофилл а, фикобилины, спектры поглощения, гауссианы
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Копытов Ю.П. и др. Методика комплексного определения биохимического состава микроводорослей. Альгология, 2015, т. 25, № 1, с. 35-40. @@Kopytov Yu.P. et al. The method of complex determination of the biochemical composition of microalgae. Algologiya, 2015, vol. 25, no. 1, c. 35-40. (In Russ.)]

2. Геворгиз Р.Г., Нехорошев М.В. Количественное определение массовой доли С-фикоцианина и аллофикоцианина в сухой биомассе Spirulina (Arthrospira) platensis North. Geitl. Холодная экстракция: учебно-методическое пособие. РАН, Ин-т морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского. Севастополь, 2017, 21 с. (Препринт РАН, ИМБИ). @@Gevorgiz R.G., Nekhoroshev M.V. Quantitative determination of the mass fraction of C-phycocyanin and allophycocyanin in the dry biomass of Spirulina (Arthrospira) platensis North. Geitl. Cold extraction: an educational and methodological manual. RAS, Institute of Marine Biological Research named after A.O. Kovalevsky. Sevastopol, 2017, 21 p. (Preprint RAS, IMBI). (In Russ.)]

3. Wellburn R.W. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophotometers of different resolution. Journal of plant physiology, 1994, vol. 144, no. 3, pp. 307-313.

4. Kupper H., Seibert S., Parameswaran A. Fast, sensitive, and inexpensive alternative to analytical pigment HPLC: quantification of chlorophylls and carotenoids in crude extracts by fitting with Gauss peak spectra. Analytical chemistry. 2007, vol. 79, no. 20, pp. 7611-7627.

5. Тренкеншу Р.П., Лелеков А.С., Боровков А.Б., Новикова Т.М. Унифицированная установка для лабораторных исследований микроводорослей. Вопросы современной альгологии, 2017, № 1 (13). @@Trenkenshu R.P., Lelekov A.S., Borovkov A.B., Novikova T.M. Unified installation for laboratory research of microalgae. Questions of modern algology, 2017, no. 1 (13). (In Russ.)]

6. Zarrouk C. Contribution a l’etude d’une cyanophycee. Influence de divers facteurs physiques et chimiques sur la croissance et la photosynthese de Spirulina maxima (Setch et Gardner). Geitler: Ph. D these, Paris, 1966, 114 p.

7. Гуляев Б.А., Литвин Ф.Ф. Первая и вторая производная спектра поглощения хлорофилла и сопровождающих пигментов в клетках высших растений и водорослей при 20оС. Биофизика, 1970, т. 15, № 4, с. 670-680. @@Gulyaev B.A., Litvin F.F. The first and second derivatives of the absorption spectrum of chlorophyll and accompanying pigments in cells of higher plants and algae at 20oC. Biophysics, 1970, vol. 15, no. 4, pp. 670-680. (In Russ.)]

8. Bidigare R.R. et al. In vivo absorption properties of algal pigments. Ocean Optics X.International Society for Optics and Photonics, 1990, vol. 1302, pp. 290-302.

9. Hoepffner N., Sathyendranath S. Effect of pigment composition on absorption properties of phytoplankton. Mar. Ecol. Prog. Ser., 1991, vol. 73, no. 1, pp. 11-23.

10. Чернышев Д.Н., Тренкеншу Р.П. Модель реконструкции спектра поглощения красной области spirulina platensis in vivo по характеристикам растворов хлорофилла а и фикобилинов. Актуальные вопросы биологической физики и химии, 2019, т. 4, №. 4, c. 467-471. @@Chernyshev D.N., Trenkenshu R.P. Model of reconstruction of the absorption spectrum of the red region of spirulina platensis in vivo according to the characteristics of solutions of chlorophyll a and phycobilins. Actual issues of biological physics and chemistry, 2019, vol. 4, no. 4, pp. 467-471. (In Russ.)]

11. Smith E.L. The action of sodium dodecyl sulfate on the chlorophyll-protein compound of the spinach leaf. The Journal of General Physiology, 1941, vol. 24, no. 5, p. 583.

12. Mantoura R.F.C., Wright S.W. Phytoplankton pigments in oceanography: guidelines to modern methods. Oceanographic Literature Review, 1997, vol. 10, no. 44, p. 1110.

13. Геворгиз Р.Г., Нехорошев М.В. Количественное определение массовой доли суммарных каротиноидов в сухой биомассе Spirulina (Arthrospira) platensis North. Geitl. : учебно-методическое пособие. РАН, Ин-т морских биологических исследований им. А. О. Ковалевского. Севастополь, 2017, 12 с. (Препринт РАН, ИМБИ). @@Gevorgiz R.G., Nekhoroshev M.V. Quantitative determination of the mass fraction of total carotenoids in dry biomass of Spirulina (Arthrospira) platensis North. Geitl. : educational and methodological manual. RAS, Institute of Marine Biological Research named after A. O. Kovalevsky. Sevastopol, 2017, 12 p. (Preprint RAS, IMBI). (In Russ.)]


Войти или Создать
* Забыли пароль?