シロイヌナズナのオミックスと非対称細胞分裂、食虫植物の気孔密度と CO2 濃度と窒素固定 – 今週 Annals of Botany
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シロイヌナズナのオミックスと非対称細胞分裂、食虫植物の気孔密度と CO2 濃度と窒素固定 – 今週 Annals of Botany

シロイヌナズナのオミクスと非対称細胞分裂、食虫植物の気孔密度とCO2濃度、窒素固定。

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シロイヌナズナのオミクスと非対称細胞分裂

シロイヌナズナおよび他の被子植物における非対称細胞分裂の調節を理解するためのオミクスおよびモデリングアプローチ
非対称細胞分裂は、異なる同一性の娘細胞を生成する形成的分裂です。 これらの部門は、外因性または内因性のいずれかの調節メカニズムによって調整されており、植物の発達において根本的に重要です。 このレビューでは、植物の根とシュートの両方で発生中およびさまざまな細胞型で非対称細胞分裂がどのように調節されているかを説明し、これらの調節メカニズムを解明するためにオミクスとモデリングのアプローチが使用されている方法を強調しています。

葉の内部CO2濃度に関連する気孔および舗装細胞密度
気孔密度 (SD) は、一般に、大気中の CO2 濃度 (Ca) が上昇すると減少します。 ただし、SDは光、空気湿度、干ばつの影響も受け、すべて古い葉からの全身シグナル伝達を受けます. これにより、Ca がどのように SD を制御するかについての理解が不完全になります。 この研究では、SD が葉の内部 CO2 濃度である Ca ではなく Ci の影響を受けるという仮説と、最初の植物同化器官である子葉には全身シグナルがないという仮説を検証します。

水生食虫植物の新芽に伴う窒素固定:生態学的に重要か?
属の根のない食虫植物 タヌキモ属 は、世界中の多くの静水域の重要な構成要素であり、植物と微生物の相互作用を研究するための適切なモデル生物でもあります。 この研究では、2 つの水生生物の N 獲得における微生物の二窒素 (NXNUMX) 固定の重要性について調査が行われました。 タヌキモ属 種および別の水生食虫植物、 アルドロバンダベシクル.

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著者

annbot

アン ボットは、オフィスで働くゲシュタルト エンティティです。 Annals of Botany.

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