文献
J-GLOBAL ID:201502291303976012   整理番号:15A0443812

イネ科植物の根における過湿環境への形態的な応答・適応機構

Mechanisms of morphological adaptation of roots to waterlogging in gramineous plants
著者 (3件):
資料名:
巻: 24  号:ページ: 23-35  発行年: 2015年03月20日 
JST資料番号: L2698A  ISSN: 0919-2182  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 文献レビュー  発行国: 日本 (JPN)  言語: 日本語 (JA)
抄録/ポイント:
抄録/ポイント
文献の概要を数百字程度の日本語でまとめたものです。
部分表示の続きは、JDreamⅢ(有料)でご覧頂けます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。
イネ科植物の根は,土壌中の酸素濃度が低下した過湿環境に応答して形態的に変化することで,茎葉部から根端部へと酸素を供給する機構をもつ。過湿環境への形態的な応答機構の1つとして,根の皮層特異的な細胞崩壊によって生じる空隙である通気組織の形成があげられる。通気組織は,植物体内において気体の通り道となり,茎葉部から根端部への酸素供給に貢献する。過湿環境に応答した誘導的な通気組織形成は,気体状の植物ホルモンであるエチレンによって促されることが知られていたが,その形成に関わる遺伝子の同定は進められていなかった。著者らは,誘導的通気組織形成過程のトウモロコシの種子根を材料としたマイクロアレイ解析によって,活性酸素種の生成/除去に関わる遺伝子が皮層特異的に発現制御されることを明らかにした。これは,誘導的通気組織形成が皮層特異的な遺伝子発現の制御により蓄積した活性酸素種によって促されることを示唆している。過湿環境で新たに生じたイネ科植物の不定根は,好気的な環境で生じた不定根と比較して顕著に太い。最近,著者らは過湿環境を模した低酸素条件下で新たに生じたコムギの不定根では,皮層が特異的に肥大することを見出した。このことから,イネ科植物の根は過湿環境に応答して通気組織形成を誘導するだけではなく,皮層を発達させて通気組織形成が起こる‘場’を広げ,根に占める通気組織の面積を大きくすることで根端部へと効率的に酸素を供給する機構をもつことが想定される。本稿では,通気組織形成を中心にイネ科植物の過湿環境への形態的な応答・適応機構について,著者らの最近の研究成果をもとに議論する。(著者抄録)
シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

準シソーラス用語:
シソーラス用語/準シソーラス用語
文献のテーマを表すキーワードです。
部分表示の続きはJDreamⅢ(有料)でご覧いただけます。
J-GLOBALでは書誌(タイトル、著者名等)登載から半年以上経過後に表示されますが、医療系文献の場合はMyJ-GLOBALでのログインが必要です。

分類 (1件):
分類
JSTが定めた文献の分類名称とコードです
植物生理学一般 
物質索引 (1件):
物質索引
文献のテーマを表す化学物質のキーワードです
引用文献 (59件):
  • 1) Abiko, T., Kotula, L., Shiono, K., Malik, A.I., Colmer, T.D., Nakazono, M. 2012a. Enhanced formation of aerenchyma and induction of a barrier to radial oxygen loss in adventitious roots of Zea nicaraguensis contribute to its waterlogging tolerance as compared with maize (Zea mays ssp. mays). Plant Cell Environ. 35: 1618-1630.
  • 2) Abiko, T., Obara, M., Abe, F., Kawaguchi, K., Oyanagi, A., Yamauchi, T., Nakazono, M. 2012b. Screening of candidate genes associated with constitutive aerenchyma formation in adventitious roots of the teosinte Zea nicaraguensis. Plant Root 6: 19-27.
  • 3) Armstrong, W. 1979. Aeration in higher plants. Adv. Bot. Res. 7: 236-332.
  • 4) Armstrong, W., Armstrong, J. 2014. Plant internal oxygen transport (diffusion and convection) and measuring and modelling oxygen gradients. Plant Cell Monographs 21: 267-297.
  • 5) Armstrong, W., Drew, M.C. 2002. Root growth and metabolism under oxygen deficiency. In: Waisel Y et al. (ed) Plant roots: the hidden half. 3rd edn. Marcel Dekker, New York & Basel pp. 729-761.
もっと見る

前のページに戻る