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ガス交換が発生する気孔細孔の開閉を制御することにより、ガード細胞は、光合成と蒸散という最も重要な植物の生理学的プロセスの2つを調節します。したがって、ガード細胞は絶妙な感覚システムを進化させました。ここでは、光、干ばつのガード細胞センシングに関する最近の文献(植物ホルモンアブシシ酸(ABA)を介して)、およびCO2を要約します。気孔開口のエネルギーと浸透圧の要件をガード細胞がどのように満たし、リン酸化を利用してアニオンチャネルとABA刺激された気孔閉鎖に関与するアクアポリンを調節するかについての私たちの理解における新たな進歩が強調されています。OMICSとモデリングアプローチは、最終的にガード細胞生理学の統合された理解を可能にする新しい情報を提供しています。
ガス交換が発生する気孔細孔の開閉を制御することにより、ガード細胞は、光合成と蒸散という最も重要な植物の生理学的プロセスの2つを調節します。したがって、ガード細胞は絶妙な感覚システムを進化させました。ここでは、光、干ばつのガード細胞センシングに関する最近の文献(植物ホルモンアブシシ酸(ABA)を介して)、およびCO2を要約します。気孔開口のエネルギーと浸透圧の要件をガード細胞がどのように満たし、リン酸化を利用してアニオンチャネルとABA刺激された気孔閉鎖に関与するアクアポリンを調節するかについての私たちの理解における新たな進歩が強調されています。OMICSとモデリングアプローチは、最終的にガード細胞生理学の統合された理解を可能にする新しい情報を提供しています。
By controlling the opening and closure of the stomatal pores through which gas exchange occurs, guard cells regulate two of the most important plant physiological processes: photosynthesis and transpiration. Accordingly, guard cells have evolved exquisite sensory systems. Here we summarize recent literature on guard cell sensing of light, drought (via the phytohormone abscisic acid (ABA)), and CO2. New advances in our understanding of how guard cells satisfy the energetic and osmotic requirements of stomatal opening and utilize phosphorylation to regulate the anion channels and aquaporins involved in ABA-stimulated stomatal closure are highlighted. Omics and modeling approaches are providing new information that will ultimately allow an integrated understanding of guard cell physiology.
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