Biomorphological features of plants and amino acid composition of Agastache anisatus and Agastache rugosa (Lamiaceae) proteins under culture conditions in the North

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

This paper summarizes the results of a long-term collection study of the growth and development of plants of two species of polygrate – Agastache anisatus and A. rugosa (Lamiaceae) in the Botanical Garden of the Institute of Biology, Komi Scientific Center, Ural Branch, Russian Academy of Sciences. The material for the study was attracted according to the exchange lists of seeds from other botanical gardens and abroad. Under the conditions of the culture of the middle taiga subzone of the Komi Republic, both types of multi-grate behave like juvenile herbaceous plants. Seeds of these species do not need pre-sowing preparation. When sown in open ground at the end of May – the first ten days of June, mass seedlings were noted on the 12–20th day, depending on the weather conditions of the season. During the first year of life, the plants successively passed through all phases of the pregenerative period, and only 5–10% of plants passed into the generative period in September, forming one shoot up to 40–45 cm high with 1–3 inflorescences. Winter hardiness of plants of the pregenerative period is quite high, 70–85%. The following year, plant regrowth was observed in mid – may. They entered the flowering phase at the end of July – August, forming 3–5 generative shoots per individual 50–80 cm high, branched in the upper part of the stem up to the second or third order. At the same time, under the conditions of a short northern summer, for 120–130 days of vegetation, plants of the second year of life are able to form abundant self-sowing, but as a result, winter hardiness of plants fell to 10%. Overwintering was tolerated by single individuals, 2–4 specimens from 20–30 generative plants. A more optimal option for growing multi-grate plants in the north is the seedling method. When plants were planted at the age of 30–40 days in early June in open ground with an optimal feeding area of 40 × 40 cm, large branched shoots 50–65 cm high were formed, which until mid-September went through the phases of flowering and fruiting, forming mature seeds. Winter hardiness of seedlings of plants of the first year of life is low. It has been established that under the culture conditions of the middle taiga subzone of the Komi Republic, plants of the multi-grate are able to accumulate a large amount of nitrogenous substances in the aboveground phytomass. Thus, a high content of crude protein was found in the aboveground phytomass of plants of the first and second years of life 26,2–28,8% in Agastache anisatus and 21,9–22,5% A. rugosa. 17 amino acids, including 7 essential amino acids, were found and determined in the above-ground phytomass of plants of polygonium. The proportion of essential amino acids varied from 34 to 39%. The highest indicators in the raw plant phytomass were noted for amino acids: glutamic, aspartic, leucine, proline, lysine and arginine – 13,0, 10,7, 9,0, 8,6, 7,5 and 6,4% respectively.

About the authors

Nadezhda Vasilyevna Portnyagina

Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: portniagina@ib.komisc.ru

candidate of agricultural sciences, associate professor, senior researcher of Botanical Garden

Russian Federation, Syktyvkar

Elmira Elizbarovna Echishvili

Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Email: elmira@ib.komisc.ru

candidate of biological sciences, researcher of Botanical Garden

Russian Federation, Syktyvkar

Marina Gennadyevna Fomina

Institute of Biology of Komi Scientific Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences

Author for correspondence.
Email: fomina@ib.komisc.ru

senior laboratory assistant-researcher of Botanical Garden

Russian Federation, Syktyvkar

References

  1. Анищенко И.Е., Жигунов О.Ю. Интродукционное изучение некоторых представителей пряно-ароматических растений рода Agastache Clayt. ex Gronov // Аграрная Россия. 2019. № 7. С. 10–13. doi: 10.30906/1999-5636-2019-7-10-13.
  2. Кухарева Л.В., Попов Е.Г., Гиль Т.В., Кот А.А. Лекарственные растения в качестве геропротекторов // 90 лет – от растения до лекарственного препарата: достижения и перспективы: сб. мат-лов юбилейной междунар. науч. конф. (10–11 июня 2021 г.). М.: ФГБНУ ВИЛАР, 2021. С. 152–160. doi: 10.52101/9785870191003_2021_152.
  3. Sofic E., Copra-Janicijevic A., Salihovic M., Tahirovic I., Kroyer G. Screening of medicinal plant extracts for quercetin-3rutinoside (rutin) in Bosnia and Herzegovina // Medicinal Plants – International Journal of Phytomedicines and Related Industries. 2010. Vol. 2, iss. 2. P. 97–102. doi: 10.5958/j.0975-4261.2.2.015.
  4. Popoola O.K., Elbagory A.M., Ameer F., Hussein A.A. Marrubiin // Molecules. 2013. Vol. 18, iss. 8. P. 9049–9060. doi: 10.3390/molecules18089049.
  5. Мишуров В.П., Портнягина Н.В., Зайнуллина К.С., Шалаева О.В., Шелаева Н.Ю. Опыт интродукции лекарственных растений в среднетаежной подзоне Республики Коми. Екатеринбург: УрО РАН. 2003. 243 с.
  6. Портнягина Н.В., Пунегов В.В., Эчишвили Э.Э., Фомина М.Г. Итоги интродукции: лекарственные растения // Вестник института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН. 2011. № 6 (164). С. 23–36.
  7. Пивоваров В.Ф. Овощи России. М.: ГНУ ВНИИССОК, 2006. 384 с.
  8. Хлыпенко Л.А., Орел Т.И. Итоги интродукции рода Agastache в условиях Южного берега Крыма // Труды Никитского ботанического сада. 2011. Т. 133. С. 230–236.
  9. Чумакова В.В., Попова О.И., Чумакова В.В. Лофант анисовый – перспективная культура многопланового использования // Достижения науки и техники АПК. 2013. № 10. С. 36–38.
  10. Интродукция лекарственных, ароматических и технических растений: Итоги работ интродукционного питомника БИН АН СССР за 250 лет. М.; Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1965. 426 с.
  11. Якобсон Е.Л. Биоморфологические особенности видов рода Agastache Clayt. ex Gronov., выращиваемых в Ленинградской области, и возможности их хозяйственного использования: автореф. дис. … канд. биол. наук: 03.00.05. СПб., 1995. 15 с.
  12. Воронина Е.П., Горбунов Ю.Н., Горбунова Е.О. Новые ароматические растения для Нечерноземья. М.: Наука, 2001. 173 с.
  13. Васфилова Е.С., Воробьева Т.А. Лекарственные и пряно-ароматические растения в условиях интродукции на Среднем Урале. Екатеринбург: УрО РАН, 2011. 245 с.
  14. Чумакова В.Вл., Попова О.И., Чумакова В.В. Опыт интродукции некоторых видов рода Agastache (Lamiaceae) в Ставропольский край // Растительные ресурсы. 2011. Т. 47, вып. 1. С. 51–55.
  15. Ионова Л.П., Паршин С.А. Влияние агротехнических приемов на рост, развитие и продуктивность лофанта анисового в условиях Астраханской области // Аграрный вестник Урала. 2012. № 9 (101). С. 49–51.
  16. Pollier J.A., Goossens A. Oleanolic acid // Phytochemistry. 2012. Vol. 77, № 1. P. 10–15. doi: 10.1016/j.phytochem.2011.12.022.
  17. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). 2-е изд. СПб.: Мир и семья, 1995. 990 с.
  18. Атлас Республики Коми по климату и гидрологии. М.: Дрофа; Дик, 1997. 116 с.
  19. Майсурадзе Н.И., Киселев В.П., Черкасов О.А., Нухимовский Е.Л., Тихонова В.Л., Макарова Н.В., Угнивенко В.В. Методика исследований при интродукции лекарственных растений // Лекарственное растениеводство. Вып. 3. М., 1984. С. 1–33.
  20. Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов: математическая статистика в экспериментальной ботанике. М.: Наука, 1973. 256 с.
  21. Портнягина Н.В., Фомина М.Г., Эчишвили Э.Э. Аминокислотный состав белков Hedysarum alpinum L. в условиях культуры среднетаежной подзоны Республики Коми // Бюллетень Ботанического сада Саратовского государственного университета. 2019. Т. 17, № 4. С. 199–211. doi: 10.18500/1682-1637-2019-4-199-211.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2022 Portnyagina N.V., Echishvili E.E., Fomina M.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».