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J-GLOBAL ID:201902237803017205   整理番号:19A1652366

熱と堆積物への短期曝露はサンゴ遺伝子発現と光生理学的性能の変化を引き起こす【JST・京大機械翻訳】

Short Term Exposure to Heat and Sediment Triggers Changes in Coral Gene Expression and Photo-Physiological Performance
著者 (9件):
資料名:
巻:ページ: 121  発行年: 2019年 
JST資料番号: U7076A  ISSN: 2296-7745  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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サンゴはそれらの内生共生性シンビオd科と共に,ストレスのある条件下で生存のための一連の機構を示すことが知られている。しかし,宿主動物が様々な環境条件にどのように応答するかは不明のままである。本研究では,サンゴに有害な影響を及ぼす可能性のある2つの関連する環境因子(熱と堆積物)を試験した。著者らは,サンゴの生理学的条件を評価するために広く使われているツールと協調して,RNA-Seqによるこれらの因子に対するPocilloporaacutaのamong遺伝子型応答を調べた。熱と堆積物処理を2×2交差実験計画に適用した。(1)堆積物を含まない~30°C(対照,「C」),(2)堆積物を伴う~30°C(堆積物のみ,「S」),(3)堆積物を含まない(3)~32°C(熱+堆積物,「H+S」)。遺伝子発現パターンにおける明確な分化は,対照処理と比較して,熱のみに曝露されたサンゴおよび堆積物による熱において観察された。少数の転写物(~3)は堆積物のみに曝露されたサンゴに対して異なって発現されることが分かった。熱の大きな影響は,P.acutaの遺伝子型間の最大量子収量と平均共生体密度に有意な影響を示す光生理学的測定により支持された。熱と堆積物の複合効果は,堆積物単独の影響よりも平均共生密度の大きな減少を引き起こした。さらに,「H+S」は,2つの因子間の相乗効果を示唆する繊毛の集合と分解を含む過程を維持するためのサンゴの能力を破壊した。また,特異的に発現する宿主特異的遺伝子は,藻類共生体との相互作用に関連しない可能性があることを見出した。むしろ,これらの遺伝子は,繊毛の生合成と分解,繊毛運動性,先天性と適応免疫応答,細胞接着と骨無機化,および細胞周期に関与する過程を含む様々な生物学的機能に関与している。これらの結果は宿主のみの複雑な応答を反映している。全体として,著者らの知見は,堆積物とのタンデムにおける急性熱ストレスが光生理学的性能を低下させ,宿主遺伝子発現におけるかなりの変化を引き起こすことを示す。Copyright 2019 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (3件):
分類
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動物に対する影響  ,  生態系  ,  異種生物間相互作用 
引用文献 (109件):
  • Advani N. K., Kenkel C. D., Davies S. W., Parmesan C., Singer M. C., Matz M. V. (2016). Variation in heat shock protein expression at the latitudinal range limits of a wide-ranging species, the Glanville fritillary butterfly (Melitaea cinxia). Physiol. Entomol. 41 241-248. doi: 10.1111/phen.12148
  • Allemand D., TambuttèÉ è, Zoccola D., Tambutt S. (2011). “"Coral calcification, cells to reefs,"” in Coral Reefs: An Ecosystem in Transition, eds Dubinsky Z., Stambler N. (Dordrecht: Springer), 119-150. doi: 10.1007/978-94-007-0114-4_9
  • Anthony K. R. N., Connolly S. R. (2004). Environmental limits to growth: physiological niche boundaries of corals along turbidity: light gradients. Oecologia 141 373-384. doi: 10.1007/s00442-004-1647-7
  • Anthony K. R. N., Fabricius K. (2000). Shifting roles of heterotrophy and autotrophy in coral energetics under varying turbidity. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 252 221-253. doi: 10.1016/S0022-0981(00)00237-9
  • Aranda M., Li Y., Liew Y. J., Baugarten S., Simakov O., Wilson M. C., et al (2016). Genomes of the coral dinoflagellate symbionts highlight evolutionary adaptations conducive to a symbiotic lifestyle. Sci. Rep. 6:39734. doi: 10.1038/srep39734
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