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SSLTP1として指定されたcDNAの微分スクリーニングと脂質伝達タンパク質のコードから分離された遺伝子の発現は、太陽の種の2つのグループと寒冷順位能力が異なる系統でタンパク質レベルで分析されました。制御条件下では、SSLTP1は、S。SogarandinumおよびS. Tuberosum植物のすべての空中臓器に局在していました。細胞内抽出物の西側分析は、タンパク質が細胞内局在を持っていることを示しました。タンパク質の存在量は、臓器型の関数として異なることがわかりました。花、茎、若い葉で観察される最高レベル。低温処理中、S。tuberosumcvのいずれでもタンパク質レベルの変化は認められませんでした。冷たい順応のための低容量を示すIRGA、またはコールド順位能力を失ったS. sogarandinumラインで。対照的に、低温は、S。SogarandinumおよびS.、beberosum cvの茎と葉のSSLTP1レベルの顕著な増加を誘発しました。寒さに順応することができるウルサス植物は、SSLTP1が耐候性につながるプロセスに参加できることを示しています。他の点では、SSLTP1の蓄積は、水の不足または塩処理にさらされた場合、寒冷認定と非促進太陽種の両方で観察されました。これらのデータは、SSLTP1遺伝子発現が臓器依存的に、および非凍結低温下および浸透圧治療中の異なる経路を介して調節されていることを示しています。
SSLTP1として指定されたcDNAの微分スクリーニングと脂質伝達タンパク質のコードから分離された遺伝子の発現は、太陽の種の2つのグループと寒冷順位能力が異なる系統でタンパク質レベルで分析されました。制御条件下では、SSLTP1は、S。SogarandinumおよびS. Tuberosum植物のすべての空中臓器に局在していました。細胞内抽出物の西側分析は、タンパク質が細胞内局在を持っていることを示しました。タンパク質の存在量は、臓器型の関数として異なることがわかりました。花、茎、若い葉で観察される最高レベル。低温処理中、S。tuberosumcvのいずれでもタンパク質レベルの変化は認められませんでした。冷たい順応のための低容量を示すIRGA、またはコールド順位能力を失ったS. sogarandinumラインで。対照的に、低温は、S。SogarandinumおよびS.、beberosum cvの茎と葉のSSLTP1レベルの顕著な増加を誘発しました。寒さに順応することができるウルサス植物は、SSLTP1が耐候性につながるプロセスに参加できることを示しています。他の点では、SSLTP1の蓄積は、水の不足または塩処理にさらされた場合、寒冷認定と非促進太陽種の両方で観察されました。これらのデータは、SSLTP1遺伝子発現が臓器依存的に、および非凍結低温下および浸透圧治療中の異なる経路を介して調節されていることを示しています。
The expression of a gene isolated from cDNA differential screening and encoding a lipid transfer protein, designated as SsLTP1, was analysed at the protein level in two groups of Solanum species and lines differing in cold acclimation capacity. Under control conditions, the SsLTP1 was localized in all aerial organs of S. sogarandinum and S. tuberosum plants. Western analysis of subcellular extracts indicated that the protein possesses an intracellular localization. The protein abundance was found to vary as a function of organ type, the highest levels being observed in flowers, stems, and young leaves. During low temperature treatment, no change in protein level was noticed in either the S. tuberosum cv. Irga, which displays a low capacity for cold acclimation, or in a S. sogarandinum line which has lost its cold acclimation capacity. By contrast, low temperature induced a noticeable increase in SsLTP1 level in stems and leaves of S. sogarandinum and S. tuberosum cv. Ursus plants, which are able to acclimate to cold, indicating that SsLTP1 could participate in the processes leading to freezing tolerance. In other respects, SsLTP1 accumulation was observed both in cold-acclimating and in non-acclimating Solanum species when subjected to water deficit or to salt treatment. These data indicate that SsLTP1 gene expression is regulated in an organ-dependent manner and through distinct pathways under non-freezing low temperature and during osmotic treatments.
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