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Physiologia plantarum2008Dec01Vol.134issue(4)

塩ストレスに応じて、メディカゴ・トランカチュラとハソル菌の根結節におけるトレハロースとトレハラーゼ

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

非還元的な二糖であるトレハロース(アルファ-D-グルコピラノシル-1,1-アルファ-D-グルコピラノシド)は、非生物的ストレス保護剤として重要な役割を果たす多種多様な生物で発見されています。植物は、根茎がトレハロースを生成する能力を持っている植物リゾビア共生のように、外因性源からトレハロースと接触する可能性があります。この研究の目的は、トレハロースとトレハラーゼがマメ科植物の根結節の塩ストレスにどのように反応するかを分析することです。この目的のために、塩ストレス下でのMedicago Truncatula Trehalase遺伝子(MTTRE1)およびMTTRE1の発現の組織発現は、リアルタイムの定量的逆転写PCR法によって分析されました。トレハラーゼ活性を決定し、トレハロースもガスクロマトグラフィーによって測定しました。さらに、さまざまな臓器および雄性栄光植物のさまざまな発達段階でのトレハラーゼタンパク質の発生が研究されています。mttre1発現は、葉や根と比較して結節で誘導され、マイクロシンボイオントの存在下でトレハラーゼの転写調節を示しています。塩ストレス条件下では、トレハラーゼ活性は転写レベルでダウンレギュレートされ、トレハロースの蓄積が可能になります。この研究で見つかった結果は、トレハラーゼ活性が微小シンバイオットによってマメ科植物の根結節に誘導され、塩ストレス条件下で誘導されると結論付けることになりました。トレハラーゼ活性は、M。truncatula結節の転写レベルでダウンレギュレートされています。これにより、トレハロースの蓄積が可能になり、塩ストレス条件に対する安定剤としてのこの二糖の可能な役割がサポートされます。

非還元的な二糖であるトレハロース(アルファ-D-グルコピラノシル-1,1-アルファ-D-グルコピラノシド)は、非生物的ストレス保護剤として重要な役割を果たす多種多様な生物で発見されています。植物は、根茎がトレハロースを生成する能力を持っている植物リゾビア共生のように、外因性源からトレハロースと接触する可能性があります。この研究の目的は、トレハロースとトレハラーゼがマメ科植物の根結節の塩ストレスにどのように反応するかを分析することです。この目的のために、塩ストレス下でのMedicago Truncatula Trehalase遺伝子(MTTRE1)およびMTTRE1の発現の組織発現は、リアルタイムの定量的逆転写PCR法によって分析されました。トレハラーゼ活性を決定し、トレハロースもガスクロマトグラフィーによって測定しました。さらに、さまざまな臓器および雄性栄光植物のさまざまな発達段階でのトレハラーゼタンパク質の発生が研究されています。mttre1発現は、葉や根と比較して結節で誘導され、マイクロシンボイオントの存在下でトレハラーゼの転写調節を示しています。塩ストレス条件下では、トレハラーゼ活性は転写レベルでダウンレギュレートされ、トレハロースの蓄積が可能になります。この研究で見つかった結果は、トレハラーゼ活性が微小シンバイオットによってマメ科植物の根結節に誘導され、塩ストレス条件下で誘導されると結論付けることになりました。トレハラーゼ活性は、M。truncatula結節の転写レベルでダウンレギュレートされています。これにより、トレハロースの蓄積が可能になり、塩ストレス条件に対する安定剤としてのこの二糖の可能な役割がサポートされます。

Trehalose (alpha-D-glucopyranosyl-1,1-alpha-D-glucopyranoside), a non-reducing disaccharide, has been found in a wide variety of organisms playing an important role as an abiotic stress protectant. Plants may come into contact with trehalose from exogenous sources, such as in plant-rhizobia symbiosis in which the rhizobia have the capacity to produce trehalose. The aim of this work is to analyse how trehalose and trehalase respond to salt stress in root nodules of legumes. For this purpose, tissue expression of Medicago truncatula trehalase gene (MTTRE1) and the expression of MTTRE1 under salt stress were analysed by real-time quantitative reverse transcription-PCR method. Trehalase activity was determined and trehalose was also measured by gas chromatography. In addition, trehalase protein occurrence in different organs and at different developmental stages in Phaseolus vulgaris plants has been studied. MTTRE1 expression is induced in nodules compared with leaves and roots, indicating a transcriptional regulation of trehalase in the presence of the microsymbiont. Under salt stress conditions, trehalase activity is downregulated at the transcriptional level, allowing trehalose accumulation. The results found in this study led us to conclude that trehalase activity is induced in root nodules of legumes by the microsymbiont and that under salt stress conditions; trehalase activity is downregulated at the transcriptional level in M. truncatula nodules. This allows trehalose accumulation and supports the possible role of this disaccharide as a stabilizer against salt stress conditions.

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