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J-GLOBAL ID:202002220107179300   整理番号:20A1919940

沈水植物Hydrilla verticillata(L.f.)Royleにおける色素,光合成速度,葉緑体超微細構造,プロテオミクス,活性酸素種および酵素活性に及ぼす過剰アンモニア態窒素(NH_4+-N)の影響【JST・京大機械翻訳】

Effects of excess ammoniacal nitrogen (NH4 +-N) on pigments, photosynthetic rates, chloroplast ultrastructure, proteomics, formation of reactive oxygen species and enzymatic activity in submerged plant Hydrilla verticillata (L.f.) Royle
著者 (8件):
資料名:
巻: 226  ページ: Null  発行年: 2020年 
JST資料番号: B0823B  ISSN: 0166-445X  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: オランダ (NLD)  言語: 英語 (EN)
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過剰なアンモニア性窒素(NH_4+-N)は,様々な重要な生化学的および生理学的過程の撹乱をもたらすが,水中の大型植物における蛋白質レベルの光合成および地球規模の変化に対するNH_4+-Nストレスの影響に関する詳細な研究は,まだ不足している。ここでは,光合成色素,可溶性糖,純光合成および呼吸,グルタミンシンテターゼ(GS)およびグルタミン酸シンターゼ(GOGAT)活性,葉緑体超微細構造,葉緑体反応性酸素種(ROS)蓄積および蛋白質レベルを含む,Hydrillaverticillata(L.f.)Royleの生理学的パラメータに対する過剰なNH_4+-Nの変化を検討した。”光合成色素,可溶性糖,純光合成および呼吸,グルタミンシンテターゼ(GS)およびグルタミン酸シンターゼ(GOGAT)活性,葉緑体超微細構造,葉緑体反応性酸素種(ROS)蓄積および蛋白質レベル。その結果,植物を1および2mg/LのNH_4+-Nで処理した場合,正味光合成速度および色素含量は最大値に達し,NH_4+-N濃度5,10,15および20mg/Lで減少した。この減少はROS蓄積に起因する可能性がある。対照として0.02mg L-1NH_4+-Nと比較して,葉緑体におけるROS生成は2mg L-1 NH_4+-Nの存在下で有意に増加した。一貫して,過剰蓄積ROSによる損傷が葉緑体超微細構造で観察され,緩いチラコイド膜と膨潤グラナ/ストロームラメラを示した。さらに,プロテオーム解析により,91の差次的発現蛋白質スポットを同定した。それらの中で,光合成に関与する6つの蛋白質は過剰なNH_4+-Nに応答して豊度が低下した。驚くべきことに,窒素同化とアミノ酸代謝に関与する同定された全ての蛋白質の量は,対照と比べて過剰なNH_4+-N下で増加し,不均衡炭素と窒素(C-N)代謝を示唆した。担体において,活性化GSとGOGATサイクルが観察され,GSとGOGAT酵素のより高い活性によって証明された。著者らが知る限りでは,過剰なNH_4+-Nが葉緑体の超微細構造損傷をもたらし,過剰なNH_4+-Nが水中大型植物におけるC-N代謝の光合成と不均衡の減少につながることを支持する最初のプロテオミクス証拠である。Copyright 2020 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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植物に対する影響 

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