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長年にわたり、植物は植物の多様なプロセスに影響を与える古典的な活動電位を使用して、植物が急速に長距離シグナル伝達を行うことが知られています。また、植物は多数の神経分子を合成し、インテリジェントな行動の基準を満たします。生態生理学研究からの最近の画期的なデータの分析により、植物の根が「自己」と「非自己」を区別できることが明らかになりました。動物では、この識別能力はニューロンのシナプスの活動に依存しています。ここでは、植物細胞がニューロンのシナプスと共通の特性を持つ互いの間の情報交換モードを確立することを提案します。さらに、植物は、病原体、寄生虫、潜在的な共生生物で挑戦した場合、宿主細胞間の細胞間通信を調整する接着剤の接触も組み立てます。これらの接着接点は、動物に見られる免疫学的シナプスに似ていることを提案します。
長年にわたり、植物は植物の多様なプロセスに影響を与える古典的な活動電位を使用して、植物が急速に長距離シグナル伝達を行うことが知られています。また、植物は多数の神経分子を合成し、インテリジェントな行動の基準を満たします。生態生理学研究からの最近の画期的なデータの分析により、植物の根が「自己」と「非自己」を区別できることが明らかになりました。動物では、この識別能力はニューロンのシナプスの活動に依存しています。ここでは、植物細胞がニューロンのシナプスと共通の特性を持つ互いの間の情報交換モードを確立することを提案します。さらに、植物は、病原体、寄生虫、潜在的な共生生物で挑戦した場合、宿主細胞間の細胞間通信を調整する接着剤の接触も組み立てます。これらの接着接点は、動物に見られる免疫学的シナプスに似ていることを提案します。
For many years it has been known that plants perform rapid long-distance signalling using classical action potentials that have impacts on diverse processes in plants. Plants also synthesize numerous neuronal molecules and fulfill some criteria for intelligent behaviour. Analysis of recent breakthrough data from ecophysiology studies has revealed that plant roots can discriminate between 'self' and 'non-self'; in animals, this ability to discriminate is dependent on the activities of neuronal synapses. Here, we propose that plant cells establish modes of information exchange between each other that have properties in common with neuronal synapses. Moreover, plants also assemble adhesive contacts that orchestrate cell-to-cell communication between the host cells when challenged with pathogens, parasites and potential symbionts. We propose that these adhesive contacts resemble the immunological synapses found in animals.
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