エチレンによるシグナル伝達のメカニズム
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エチレンによるシグナル伝達のメカニズム

ガス状のホルモンであるエチレンは、植物の成長と発達の調節において複数の役割を果たします。

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エチレン

ガス状のホルモンであるエチレンは、植物の成長と発達の調節において複数の役割を果たします。 成長に関しては、エチレンは、特に細胞伸長の阻害剤として、細胞サイズの調節に最も一般的に関連しています。 しかし、エチレンは、一部の種では水没ストレスに対する重要な応答である細胞増殖を促進するシグナルとしても機能する可能性があります。 細胞増殖の調節に加えて、エチレンは場合によっては細胞分裂の制御を通じて成長を調節することもわかっています。 発生に関して、エチレンは最も一般的に「老化」に関連付けられており、特に老化、成熟、脱離などのプロセスを加速する能力があります。 さらに、エチレンは、生物的または非生物的ストレスに対する植物の応答の重要な調節因子として機能します。

の新しい論文 AoB PLANTS 主にモデル植物を使用して、過去数十年にわたって行われた遺伝子分析について説明します シロイヌナズナ、エチレンへの一次応答を媒介する重要な要素の同定をもたらしました。

エチレンによるシグナル伝達のメカニズム: 受容体ファミリーにおける重複および非重複シグナル伝達の役割。 (2013) AoB PLANTS 5: plt010 土井: 10.1093/aobpla/plt010
抽象
植物ホルモンであるエチレンは、成長と発達、および生物的および非生物的ストレスへの応答を調節します。 過去数十年にわたって、エチレンシグナル伝達に関与する重要な要素が遺伝的アプローチによって特定されてきました。これらの要素は、小胞体での最初のエチレン知覚から核内の転写調節の変化に至る経路を定義しています。 ここでは、エチレン受容体ファミリーのメンバーの重複する役割と重複しない役割を持つモデルをサポートする最近の開発に焦点を当て、エチレンシグナル伝達に関する現在の理解を示します。 受容体ファミリー内のサブ機能化のこのモデルをサポートする証拠を検討し、そのようなサブ機能化が発生する可能性があるメカニズムについて説明します。 この目的のために、信号出力の調節における受容体相互作用の重要性と、そのような相互作用が受容体ファミリーでどのように変化するかを検討します。 さらに、受容体によるエチレンシグナル出力には、リン酸化依存性メカニズムとリン酸化非依存性メカニズムの両方が関与していることを示す証拠を検討します。 エチレンシグナル伝達の全体的なコンテキスト内に配置されたエチレン受容体によるシグナル伝達の現在のモデルで結論付けます。

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著者

AJ Cann

Alan Cann は、レスター大学の生物科学学部の上級講師であり、以前は AoB のインターネット コンサルティング編集者でした。

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