студент, Дальневосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток
Биологическая активность нейротоксинов тропической актинии Heteractis crispa
АННОТАЦИЯ
Известно, что нейротоксины актиний высоко токсичны для млекопитающих, но для крабов наблюдается обратная закономерность [2]. Проведено выделение нейротоксинов из актинии Heteractis crispa с целью проверки их инсектоксичности и сравнительной оценки с токсичностью на крабах. Показано, что токсичность нейротоксинов на крабах коррелирует с инсектотоксичностью, что может быть использовано в дальнейшем для получения на их основе инсектицидных препаратов.
ABSTRACT
It is known that sea anemone neurotoxins are high-toxic on mammals, while the opposite pattern was observed for crabs. The isolation of neurotoxins from sea anemone Heteractis crispa was conducted for the purpose of verification of their insect toxicity and comparative evaluation with crab toxicity. It has been shown that the crab toxicity of the isolated neurotoxins correlates with their insect toxicity. It can be used for creation of insecticidal agents.
Список литературы:
1. Байдан Л.B., Козловская Э.П., Еляков Г.Б., Тишин С.М. Действие анемонотоксина на нервно-мышечную передачу в скелетных и гладких мышцах // Докл. АН СССР. — 1981. — Т. 259. — № 4. — С. 1000—1002.
2. Зыкова Т.А. Исследование первичной структуры биологически активных пептидов актинии Radianthus macrodactylus: Диссертация… канд. хим. наук. — Владивосток. 1987. — С. 130.
3. Козлов С.А., Осмаков Д.И., Андреев Я.А. и др. Полипептидный токсин из морской анемоны ингибирующий протон-чувствительный канал ASIC3 // Биоорган. химия. — 2012. — Т. 38, № 6. — С. 653—659.
4. Махнырь В.М., Козловская Э.П. Модификация нейротоксина RTX-III из морской актинии Radianthus macrodactylus // Биоорган. химия. — 1990. —Т. 16. — № 5. — С. 643—648.
5. Монастырная М.М., Лейченко Е.В., Гладких И.Н. и др. Полипептиды актиний, взаимодействие с биологическими мишенями // Вестник ДВО РАН. — 2014. — № 1. — С. 103—119.
6. Ткачева Е.С., Лейченко Е.В., Монастырная М.М. и др. Новые актинопорины актинии Heteractis crispa: клонирование и функциональная экспрессия // Биохимия. — 2011. — Т. 76. — Вып. 10. — С. 1387—1397.
7. Bosmans F., Aneiros A., Tytgat J. The sea anemone Bunodosoma granulifera contains surprisingly efficacious and potent insect-selective toxins // FEBS Letters. — 2002. — Vol. 532. — P. 131—134.
8. Diochot S., Baron A., Rash L.D., Deval E., Escoubas P., Scarzello S., Salinas M., and Lazdunski M. A new sea anemone peptide, APETx2, inhibits ASIC3, a major acid-sensitive channel in sensory neurons // EMBO J. — 2004. —Vol. 23. — P. 1516—1525.
9. Frazão B., Vasconcelos V., Antunes A. Sea anemone (Cnidaria, Anthozoa, Actiniaria) toxins: an overview // Mar. Drugs. — 2012. — Vol. 10. — P. 1812—1851.
10. Gladkikh I., Monastyrnaya M., Leychenko E. et al. A typical Reactive Center Kunitz-Type Inhibitor from the Sea Anemone Heteractis crispа // Mar. Drugs. — 2012. — Vol. 10. — P. 1545—1565.
11. Isaeva M., Chausova E., Zelepuga E. et al. A New Multigene Superfamily of Kunitz-Type Protease Inhibitors from Sea Anemone Heteractis crispa // Peptides. — 2012. — Vol. 34. — P. 88—97.
12. Norton T.R. Cardiotonic polypeptides from Anthopleura xanthogrammica (Brandt) and A. elegantissima (Brandt) // Feder. Proc. — 1981. — Vol. 40. — P. 21—25.
13. Schweitz H., Vincent J.P., Barhanin J. et al. Purification and pharmacological properties of eight sea anemone toxins from Anemonia sulcata, Anthopleura xanthogrammica, Stoichactis giganteus, and Actinodendron plumosum // Biochemistry. —1981. — Vol. 20. — P. 5245—5252.
14. Williams R.B. Acrorhagi, catch tentacles and sweeper tentacles: a synopsis of ‘aggression’ of actiniarian and scleractinian Cnidaria // Hydrobiologia. — 1991. — Vol. 216/217. — P. 539—545.