<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные проблемы науки и образования</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2070-7428</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-9494</article-id>
      <title-group>
        <article-title>УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСА ГОЛЬДЖИ В МЕРИСТЕМЕ ГОРОХА ПОСЕВНОГО, PISUM SATIVUM, ИНДУЦИРОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЕМ &#13;
N-ЭТИЛМАЛЕИМИДА</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Сесорова</surname>
              <given-names>И.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Sesorova</surname>
              <given-names>I.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>irina-s3@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="affc987306f"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="affc987306f">
        <institution xml:lang="ru">ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России</institution>
        <institution xml:lang="en">Ivanovo State Medical Academy (ISMA)</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2013-03-27">
        <day>27</day>
        <month>03</month>
        <year>2013</year>
      </pub-date>
      <issue>3</issue>
      <fpage>346</fpage>
      <lpage>346</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-education.ru/ru/article/view?id=9494</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В статье анализируется ультраструктура комплекса Гольджи (КГ) меристематических клеток корня гороха посевного, Pisum sativum, после воздействия N-этилмалеимидом (NEM). Образцы ткани, полученные из проростков, инкубировались в течение 15 минут на льду с 100 &amp;#61549;M раствором NEM. Затем отмывались дистиллированной водой, фиксировались фиксатором Милонинга и готовились для ТЭМ. После воздействия NEM комплекс Гольджи сохраняет стопочное строение. На цистернах регистрируются мембранные почки, обнаружены единичные округлые профили в «зоне» органеллы, что указывает на слабое развитие везикулярного компонента. Экспериментальные данные ставят под сомнение участие СОРI–производных свободных везикул в качестве переносчиков карго через КГ в растительных клетках и добавляют аргументы против «везикулярной» и модели «созревания-прогрессии» цистерн. Наши данные не исключают их роли  в качестве механизма, ингибирующего слияние мембран соседних компартментов КГ во время транспорта белков через органеллу, аналогичного предложенной в модели «kiss-end-run» для клеток человека и животных.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The ultrastructure in the plant Golgi complex of the meristema Pisum sativum after exposure to N-ethylmaleimide (NEM) is analyzed in this article. Tissue samples were obtained from seedlings were incubated for 15 minutes on ice with 100 &amp;#61549; M solution of NEM. Then it washed with distilled water, fixed retainer Miloninga and prepared for TEM. We revealed the stacked cisterns the plant Golgi complex after exposure to NEM. The cisterns contains COPI–coated bud. We revealed varicose tubules end vesicles.  These experimental data call into question the participation of COPI vesicles as carriers of cargo through the plant Golgi complex end against the vesicular and cistern maturation-progression models of intra-Golgi transport. The possible role of COPI vesicles in mechanism for inhibiting of fusion membranes Golgi for the inta-Golgi transport, similar to the «kiss-end-run» model for human and animal cells is discussed.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>комплекс Гольджи</kwd>
        <kwd>морфология</kwd>
        <kwd>внутриклеточный транспорт</kwd>
        <kwd>N-этилмалеимид</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>Golgi</kwd>
        <kwd>morphology</kwd>
        <kwd>intracellular transport</kwd>
        <kwd>N-etilmaleimide</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1.	Миронов А.А. Методы электронной микроскопии в биологии и медицине : метод. рук-во / А.А. Миронов, Я.Ю. Комиссарчик, В.А. Миронов. — СПб. : Наука, 1994. — 400 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2.	Boevink P. Stacks on tracks: the plant Golgi apparatus traffics on and actin / ER network / P. Boevink, K. Oparka, S. Santa-Cruz, B. Martin // Plant J. — 1998. — Vol. 15. — P. 441—447.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3.	Donohoe B.S. Identification and characterization of COPIa- and COPIB-type vesicle classes associated with plant and algal Golgi / B.S. Donohoe, B-H. Kang, L.A. Staehelin // PNAS. — 2007. — Vol. 104. — P. 163—168.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4.	Hawes С. The plant Golgi apparatus-Going with the flow. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) / С. Hawes, В. Satiat-Jeunemaitre // Molecular. Cell. — 2005. — Vol. 1744. — P. 465—517.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5.	Hong W. SNAREs and traffic // Biochim. Biophys. Acta. — 2005. — Vol. 1744. — P. 493-517.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6.	Mironov A.A. The Kiss-and-Run Model of Intra-Golgi Transport / A.A. Mironov, G.V. Beznoussenko // Int. J. Mol. Sci. — 2012. — Vol. 13, № 6. — P. 6800—6819.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7.	Synthesis and turnover of membrane protein in rat liver: an examination of the membrane flow hypothesis / W.W. Franke, D.J. Morre, B. Deumling [et al.] // Z. Naturforsh. — 1971. — Vol. 25. — P. 1031—1039.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8.	Teasdale R.D. Post-translational modifications distinguish cell-surface from Golgi — retained beta-1,4 galactosyltransferase molecules. Golgi localization involves active retention / R.D. Teasdale, F. Matheson, P.A. Gleeson // Glycobiology. — 1994. — Vol. 4. — P. 917—928.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
