Пситтакофульвин

Пситтакофульвин (англ. Psittacofulvin) — это пигменты, отвечающие за ярко-красную, оранжевую и жёлтую окраску, характерную для попугаев[1]. У попугаев пситтакофульвины синтезируются ферментом поликетидсинтазы, который экспрессируется в растущих перьях[2]. Они состоят из линейных полиенов, заканчивающихся альдегидной группой[3]. Известно пять пситтакофульвиновых пигментов: тетрадекагексеналь, гексадекагептеналь, октадекаоктеналь и эикосаноненаль, а также пятый, пока неидентифицированный пигмент, обнаруженный в перьях алых ара[4]. Ярко окрашенные перья с высоким содержанием пситтакофульвинов лучше противостоят разрушению перьев бактерией Bacillus licheniformis, чем белые[5].

undefined

Описание

Пситтакофульвины имеют узкополосные спектры поглощения, отражающие бледно-жёлтые или красные пигментные цвета, что затрудняет их различение с помощью спектральных измерений. Однако между ними существуют различия при спектроскопических исследованиях. Жёлтые оттенки, обусловленные каротиноидами и пситтакофульвинами, очень похожи, но красный пигмент попугаев обладает преимуществом: он создаёт более насыщенный красный цвет по сравнению с астаксантином, аналогичным пигментом у большинства других птиц.

Птицы обладают тетрахроматическим зрением, то есть у них есть четыре типа колбочек с максимальной чувствительностью к длинноволновому (l), средневолновому (m), коротковолновому (s) и ультрафиолетовому (uv) или фиолетовому (v) свету, а также прозрачные масляные капли, состоящие из каротиноидных фильтров (в основном пигменты галлоксантина, зеаксантина и астаксантина), которые уточняют спектральную чувствительность колбочек типов l, m и s[6][7]. Эти фильтры перед фоторецепторами настраивают их спектральную чувствительность на более длинные волны. У птиц есть ещё один спектральный фильтр, позволяющий им поглощать излучение в дальнем ультрафиолетовом диапазоне.

Примечания

  1. Masello, Juan F.; Lubjuhn, Thomas; Quillfeldt, Petra (2008-11). “Is the structural and psittacofulvin-based coloration of wild burrowing parrots Cyanoliseus patagonus condition dependent?”. Journal of Avian Biology. 39 (6): 653—662. DOI:10.1111/j.1600-048X.2008.04417.x. Проверьте дату в |date= (справка на английском)
  2. Mundy, Nicholas I (2018-02-05). “Colouration Genetics: Pretty Polymorphic Parrots”. Current Biology. 28 (3): R113—R114. DOI:10.1016/j.cub.2017.12.045.
  3. Stradi, R.; Pini, E.; Celentano, G. (2001). “The chemical structure of the pigments in Ara macao plumage”. Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology. 130 (1): 57—63. DOI:10.1016/s1096-4959(01)00402-x.
  4. McGraw, Kevin J.; Nogare, Mary C. (2005-02-15). “Distribution of unique red feather pigments in parrots”. Biology Letters. 1 (1): 38—43. DOI:10.1098/rsbl.2004.0269.
  5. Burtt, Edward H.; Schroeder, Max R.; Smith, Lauren A.; Sroka, Jenna E.; McGraw, Kevin J. (2011-04-23). “Colourful parrot feathers resist bacterial degradation”. Biology Letters. 7 (2): 214—216. DOI:10.1098/rsbl.2010.0716.
  6. Tinbergen, Jan; Wilts, Bodo D.; Stavenga, Doekele G. (2013). “Spectral tuning of Amazon parrot feather coloration by psittacofulvin pigments and spongy structures”. Journal of Experimental Biology. 216 (Pt 23): 4358—4364. DOI:10.1242/jeb.091561.
  7. Stoddard, Mary Caswell; Prum, Richard O. (2011-09). “How colorful are birds? Evolution of the avian plumage color gamut”. Behavioral Ecology. 22 (5): 1042—1052. DOI:10.1093/beheco/arr088. Проверьте дату в |date= (справка на английском)

Категории