由东京工业大学生物研究基础设施支持中心全球生命科学研究所副教授 Shinji Masuda 领导的研究小组发现了叶绿素控制植物生长和营养反应的新机制。

 众所周知,细菌有一种普遍的环境反应机制,称为紧缩反应,可以调节基因表达和代谢相关酶的活性。此外,最近的基因组分析表明,参与收缩反应的基因在植物和动物等真核生物(由具有细胞核的细胞组成的生物体)的基因组中是保守的。然而,真核生物中紧缩反应的功能尚未阐明。

 在这项研究中,我们使用模式植物拟南芥研究了植物的紧缩反应。结果,发现所有负责紧缩反应的蛋白质都在叶绿体中起作用。由于这些基因与叶绿体的祖先蓝细菌的基因相似,因此根据蓝细菌的内共生理论,认为它们是在叶绿体诞生时被引入植物细胞的。

 另外,当产生了引起过度收缩反应的重组植物时,它在正常条件下生长到野生型的1.5倍左右,叶绿体的基因表达和代谢物量减少,叶绿体得到证实。的大小也减少了。最近的研究报道,由淀粉和氨基酸等代谢物含量低的叶绿体制成的植物往往体积较大,因此植物的叶绿体反应是叶绿体的反应。调节基因表达和代谢。

预计这种控制机制的阐明将取得进展,从而导致对贫营养条件具有抗性的植物的发展。

 

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