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光はエネルギー源であり、植物の生理学的適応の調節因子でもあります。ここでは、明るい/暗い条件が、RNA処理に関与するタンパク質を優先的にコードするシロイヌナズナのサブセットの代替スプライシングに影響することを示します。この効果は機能的な葉緑体を必要とし、光合成組織との通信が中断されない場合にも根で観察され、シグナル伝達分子が植物を通過することを示唆しています。さまざまな作用メカニズムを持つ光合成電子移動阻害剤を使用して、プラストキノンの還元プールは、核の代替スプライシングを調節し、さまざまな光条件への適切な植物応答に必要な葉緑体逆行シグナルを開始すると推測します。
光はエネルギー源であり、植物の生理学的適応の調節因子でもあります。ここでは、明るい/暗い条件が、RNA処理に関与するタンパク質を優先的にコードするシロイヌナズナのサブセットの代替スプライシングに影響することを示します。この効果は機能的な葉緑体を必要とし、光合成組織との通信が中断されない場合にも根で観察され、シグナル伝達分子が植物を通過することを示唆しています。さまざまな作用メカニズムを持つ光合成電子移動阻害剤を使用して、プラストキノンの還元プールは、核の代替スプライシングを調節し、さまざまな光条件への適切な植物応答に必要な葉緑体逆行シグナルを開始すると推測します。
Light is a source of energy and also a regulator of plant physiological adaptations. We show here that light/dark conditions affect alternative splicing of a subset of Arabidopsis genes preferentially encoding proteins involved in RNA processing. The effect requires functional chloroplasts and is also observed in roots when the communication with the photosynthetic tissues is not interrupted, suggesting that a signaling molecule travels through the plant. Using photosynthetic electron transfer inhibitors with different mechanisms of action, we deduce that the reduced pool of plastoquinones initiates a chloroplast retrograde signaling that regulates nuclear alternative splicing and is necessary for proper plant responses to varying light conditions.
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