ひよこ豆
AoB PLANTS

ひよこ豆遺伝子型における短期および長期環境条件に対する葉肉コンダクタンスの応答

https://www.botany.one/the-response-of-mesophyll-conductance-to-short-and-long-term-environmental-conditions-in-chickpea-genotypes/

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CO に対する葉肉コンダクタンス2 (gm)、CO の拡散を調節します。2 気孔からカルボキシル化の部位まで、光合成に対する重要かつ可変的な制限として認識されています。 それは、細胞間空隙を通るガス拡散と、葉肉細胞壁、原形質膜、サイトゾル、および葉緑体エンベロープを通る液相での拡散の組み合わせであり、カルボキシル化部位である葉緑体間質に到達します。 gm 多くの種の遺伝子型間および窒素の利用可能性を含む成長環境によって異なることが示されていますが、 gm マメ科植物の多様性は限られています。

ひよこ豆
畑で育つひよこ豆。画像提供: Carl Davies、CSIRO (CC ライセンスに基づいて配布; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CSIRO_ScienceImage_3600_Chickpeas_in_glasshouse.jpg)

への関心が高まっていることを考えると、 gm 増加した光合成のための育種選抜の対象として、および理解の欠如 gm マメ科植物の規制、最近の研究 シュレスタ AoBP に掲載され、水利用可能性と窒素源の影響を調査しました。 gm ひよこ豆を横切って(ヒガンバナ) 遺伝子型。 著者は疑った gm のマメ科植物は、大気中の窒素を固定する能力があるため、限られた窒素の利用可能性に対して他の作物種とは異なる反応を示す可能性があります2. ひよこ豆の遺伝子型は、 gm 窒素源に対する感受性。 遺伝子型はまた、窒素源の迅速な反応に対する影響においても異なっていた. gm 光の強さに。 しかし、水の利用可能性の低下による明確な影響はありませんでした。 gm 光の強度や質に対する反応。 gm これらの実験で観察された長期および短期の環境条件に含まれていることを示します gm 選択特性は簡単ではありません。 今後の作業は調査する必要があります gm 幅広いマメ科植物と環境の応答を調べ、その根底にあるメカニズムを探ります gm より詳細に。

研究者ハイライト

アルジナ・シュレスタ

Arjina Shrestha は、2005 年にネパールのトリブバン大学で農学の学士号を取得しました。 現場の ネパールで生物多様性保全プロジェクトを2011年間実施。 2017 年に米国オクラホマ州立大学で園芸学の修士号を取得し、XNUMX 年にオーストラリアのシドニー大学でマーガレット M. バーバー教授の指導の下、植物生理学の博士号を取得しました。 彼女は現在、シドニー大学生命環境科学部のマメ科植物の持続可能な農業研究ハブで、バーバー教授と共にポスドク研究員を務めています。

Arjina は植物生理学者であり、主な関心分野は光合成研究 (特に COXNUMX へのコンダクタンス) です。2 葉内の拡散)、植物の水関係および非生物的ストレスの生理学。 彼女は、安定した炭素および酸素同位体を使用して、さまざまな成長環境下での葉レベルのガス交換プロセスを調査しました。

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著者

William Salter

ウィリアム(タム)・ソルターは、シドニー大学生命環境科学部およびシドニー農業研究所の博士研究員です。生態学の学士号を取得しています。

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