stringtranslate.com

Pseudevernia furfuracea

Pseudevernia furfuracea , обычно известный как древесный мох , является лихенизированным видом гриба, который растет на коре пихти сосен . Лишайник довольно чувствителен к загрязнению воздуха , его присутствие обычно указывает на хорошие условия воздуха в месте произрастания. Вид имеет многочисленные применения человеком, включая использование в парфюмерии, бальзамировании и медицине. Большое количество древесного мха ежегодно перерабатывается во Франции для парфюмерной промышленности.

Описание

Pseudevernia furfuracea связана с фотобионтами из рода зеленых водорослей Trebouxia . [2] Размножается бесполым путем с помощью изидий . [3] Исследован онтогенез развития изидий и их роль в газообмене CO2 у P. furfuracea. [ 4 ] Предпочтительными поверхностями роста для P. furfuracea являются так называемые «бедные питательными веществами» коры деревьев, включая березу , сосну и ель . [ 5 ]

Вид имеет две морфологически идентичные разновидности, которые различаются по вторичным метаболитам, которые они производят: var. ceratea Zopf. производит оливеторовую кислоту и другие физодовые кислоты, в то время как var. furfuracea производит физодовую, но не оливеторовую кислоту. Некоторые авторы (например, Hale 1968 [3] ) разделили хемотипы на уровне видов, обозначив образцы, содержащие оливеторовую кислоту, как Pseudevernia olivetorina , но более поздняя литература разделяет их на уровне сортов. [6]

Использует

Духи

Большое количество древесного мха (примерно 1900 тонн в 1997 году) перерабатывается в Грассе , Франция, для парфюмерной промышленности. [7]

Бальзамирование

В древнеегипетском бальзамировании P. furfuracea был обнаружен упакованным в полости тела мумий , [8] [9], хотя неясно, было ли это сделано из-за предполагаемых консервирующих свойств или ароматических свойств лишайника. [10]

Антимикробная активность

Растворимые экстракты из P. furfuracea var. furfuracea и var. ceratea , а также специфические соединения, обнаруженные в них, обладают антимикробной активностью против различных микроорганизмов. [11]

Лекарственное использование

В Альфакаре и Визнаре , Андалусия ( Испания ), P. furfuracea используется при респираторных заболеваниях. Слоевище промывают и кипятят в течение длительного времени, чтобы приготовить отвар, который пьют. [12]

Было показано, что водные экстракты этого вида оказывают мощный защитный эффект на генотоксичность, вызванную соединениями висмута, такими как коллоидный субцитрат висмута. [13]

Сорбция тяжелых металлов

Pseudevernia furfuracea была исследована на предмет ее способности поглощать тяжелые металлы из раствора. Было показано, что биосорбция связывания металлов для меди (II) и никеля (II) следует моделям изотерм Ленгмюра и Фрейндлиха , что предполагает, что она может иметь потенциал в качестве биосорбента для обработки отходов тяжелых металлов. [14]

Мониторы загрязнения

Образец сфотографирован в Словении

Поскольку образцы P. furfuracea имеют тенденцию к биоаккумуляции тяжелых металлов, таких как Cr , Zn , Cd , Pb , Ni , Fe , Mn и Cu, пропорционально их концентрации в частицах, находящихся в воздухе, их можно использовать в качестве биомонитора качества воздуха, [15] [16] [17] хотя было отмечено, что как накопление следов металлов [18] , так и накопление основных элементов [19] частично зависит от уровня гидратации образца. Кроме того, этот вид чувствителен к концентрациям озона : фумигация озоном приводит к биофизическим, физиологическим и структурным нарушениям образцов. [20] P. furfuracea также использовался для мониторинга уровней радионуклидов, таких как цезий -137, в Австрии после аварии на Чернобыльской АЭС . [21]

Статус сохранности

В Исландии P. furfuracea встречается только в двух местах и ​​классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения (CR). [22]

Биоактивные соединения

В дополнение к упомянутой выше физодовой кислоте, P. furfuracea также содержит 2-гидрокси-4-метокси-3,6-диметилбензойную кислоту, [23] атранорин , оксифизодовую кислоту и виреновую кислоту. [24] Из этих соединений атранорин показал самое высокое ингибирование протеолитических ферментов трипсина и свиной панкреатической эластазы . [24] Исследования показывают, что биосинтез как атранорина, так и физодовой кислоты зависит от сотрудничества эпифитных бактерий. [25]

В P. furfuracea был идентифицирован ряд стерольных соединений , включая пероксид эргостерола , эргостерол и лихостерол. [26]

Ссылки

  1. ^ "Синоним: Pseudevernia Furfuracea (L.) Zopf, Beih. Botan. Centralbl., Abt. B 14: 124 (1903)" . Вид Фунгорум . Проверено 3 мая 2021 г.
  2. ^ Краннер, И. (2002). «Статус глутатиона коррелирует с различной степенью устойчивости к высыханию у трех лишайников». New Phytologist . 154 (2): 451–460. doi : 10.1046/j.1469-8137.2002.00376.x .
  3. ^ ab Hale, ME. (1968). «Краткий обзор рода лишайников Pseudevernia ». The Bryologist . 71 (1): 1–11. doi :10.2307/3240645. JSTOR  3240645.
  4. ^ Tretiach, Mauro; Crisafulli, Paola; Pittao, Elena; Rinino, Simona; Roccotiello, Enrica; Modenesi, Paolo (2005). «Онтогенез Isidia и его влияние на газообмен CO 2 эпифитного лишайника Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf». The Lichenologist . 37 (5): 445–462. doi :10.1017/s0024282905014982. S2CID  86120983.
  5. ^ "sh.diva-portal.org" . Получено 2008-12-19 .
  6. ^ Халворсен, Р; Бендиксен, Э. (2008). «Химическая вариация Pseudevernia Furfuracea в Норвегии». Северный журнал ботаники . 2 (4): 371–380. doi :10.1111/j.1756-1051.1982.tb01202.x.
  7. ^ Жулен, Д; Гийамон, Н. (2002). « Резиноид Pseudevernia Furfuracea («древесный мох») в рецептуре ароматизаторов: вопросы анализа». Корё, Терупен Ойоби Сэйю Кагаку Ни Кансуру Торонкай Коэн Ёсишу . 46 : 16–18.
  8. ^ Club, Torrey Botanical (1882). Бюллетень Torrey Botanical Club - Поиск книг Google . Получено 2008-12-19 .
  9. ^ Николсон, Пол Т; Шоу, Ян (2000). Древнеегипетские материалы и ... - Поиск книг Google. ISBN 978-0-521-45257-1. Получено 19 декабря 2008 г.
  10. ^ Бауманн, BB. (1960). «Ботанические аспекты древнеегипетского бальзамирования и захоронения». Экономическая ботаника . 14 (1): 84–104. doi :10.1007/BF02859368. S2CID  10364286.
  11. ^ Türk H, Yılmaz M, Tay T, Türk AÖ, Kıvanc M. (2006). Антимикробная активность экстрактов химических рас лишайника Pseudevernia furfuracea и их компонентов физодовой кислоты, хлоратранорина, атранорина и оливеторовой кислоты. Z. Naturforsch. 61c :499–507. PDF
  12. ^ Гонсалес-Техеро, MR; Мартинес-Лирола, MJ; Касарес-Порсель, М; Молеро-Меса, Дж. (1995). «Три лишайника, используемые в народной медицине Восточной Андалусии (Испания)». Экономическая ботаника . 49 (1): 96–98. дои : 10.1007/BF02862281. S2CID  46031221.
  13. ^ Geyikoglu F, Turkez H, Aslan A (сентябрь 2007 г.). «Защитная роль некоторых видов лишайников в генотоксичности коллоидного субцитрата висмута». Toxicol Ind Health . 23 (8): 487–92. doi :10.1177/0748233708089044. PMID  18669170. S2CID  32283760.
  14. ^ Атес, А; Йылдыз, А; Йылдыз, Н; Калимли, А. (2007). «Удаление тяжелых металлов из водного раствора с помощью Pseudevernia Furfuracea (L.) Zopf». Аннали ди Чимика . 97 (5–6): 385–393. дои : 10.1002/adic.200790023. ПМИД  17696016.
  15. ^ Bari A, Rosso A, Minciardi MR, Troiani F, Piervittori R (июль 2001 г.). «Анализ тяжелых металлов в атмосферных частицах в связи с их биоаккумуляцией в эксплантированных талломах Pseudevernia furfuracea» (PDF) . Environ Monit Assess . 69 (3): 205–20. doi :10.1023/A:1010757924363. PMID  11497378. S2CID  38975818 . Получено 18.12.2008 .
  16. ^ Йозич М, Пир Т, Тюрк Р (апрель 2008 г.). «Влияние выбросов тоннеля с точки зрения тяжелых металлов на окружающую экосистему». Environ Monit Assess . 150 (1–4): 261–71. doi :10.1007/s10661-008-0228-3. ISSN  0167-6369. PMID  18415694. S2CID  24997033.
  17. ^ Sorbo S, Aprile G, Strumia S, Castaldo Cobianchi R, Leone A, Basile A (декабрь 2008 г.). «Накопление микроэлементов в Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf, обнаруженном в так называемом Треугольнике смерти в Италии». Sci. Total Environ . 407 (1): 647–54. Bibcode : 2008ScTEn.407..647S. doi : 10.1016/j.scitotenv.2008.07.071. PMID  18835631.
  18. ^ Adamo P, Giordano S, Vingiani S, Castaldo Cobianchi R, Violante P (2003). «Накопление микроэлементов мхом и лишайником, выставленными в мешках в городе Неаполь (Италия)». Environ. Pollut . 122 (1): 91–103. doi :10.1016/S0269-7491(02)00277-4. PMID  12535598.
  19. ^ Vingiani S, Adamo P, Giordano S (май 2004 г.). «Содержание серы, азота и углерода в Sphagnum capillifolium и Pseudevernia furfuracea, обнаруженных в мешках в городской зоне Неаполя». Environ. Pollut . 129 (1): 145–58. doi :10.1016/j.envpol.2003.09.016. PMID  14749078.
  20. ^ Шайдеггер С., Шрётер Б. (1995). «Влияние фумигации озоном на эпифитные макролишайники: ультраструктура, газообмен CO2 и флуоресценция хлорофилла». Environ. Pollut . 88 (3): 345–54. doi :10.1016/0269-7491(95)93449-A. PMID  15091548.
  21. ^ Heinrich, G; Oswald, K; Muller, HJ. (1999). «Лишайники как мониторы радиоцезия и радиостронция в Австрии». Журнал экологической радиоактивности . 45 (1): 13–27. doi :10.1016/S0265-931X(98)00069-1.
  22. ^ Náttúrufræðistofnun Íslands [Исландский институт естественной истории] (1996). Валисти 1: Плёнтур. (на исландском языке) Рейкьявик: Náttúrufræðistofnun Íslands.
  23. ^ Кирмизигул, С; Коз, М; Анил, Х; Икли, С; Зейбек, У. (2003). «Выделение и выяснение структуры новых природных продуктов из турецких лишайников». Турецкий журнал химии . 27 (4): 493–500.
  24. ^ аб Прокса Б, Адамцова Дж, Стурдикова М, Фуска Дж (апрель 1994 г.). «Метаболиты Pseudevernia Furfuracea (L.) Zopf. и их потенциал ингибирования протеолитических ферментов». Фармация . 49 (4): 282–3. ПМИД  8197230.
  25. ^ Blanch M, Blanco Y, Fontaniella B, Legaz ME, Vicente C (2001). «Производство фенолов иммобилизованными клетками лишайника Pseudevernia furfuracea: роль эпифитных бактерий». Int. Microbiol . 4 (2): 89–92. doi :10.1007/s101230100019. PMID  11770830. S2CID  34053340.
  26. ^ Войцех, ZA; Гоад, Эл Джей; Гудвин, Т.В. (1973). «Стерины лишайника Pseudevernia Furfuracea ». Фитохимия . 12 (6): 1433–1436. дои : 10.1016/0031-9422(73)80579-5.