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シロイヌナズナでは、研究では、フィトクロムA(PHYA)とPHYBが青色光シグナル伝達に関与していることが実証されています。ほとんど不明です。ここでは、PHYBが持続可能で強い青色光に反応するのに対し、PHYAは初期および弱い青色光に反応することを示します。青色光によるPHYAとPHYBの両方の活性化は、SPA1活性を阻害します。具体的には、青色光照射により、両方のフィトクロムの核輸入がSPA1への結合を刺激し、SPA1の長い双極酸酸5(HY5)との相互作用を廃止してHY5を放出し、苗の光動脈形成を促進しました。
シロイヌナズナでは、研究では、フィトクロムA(PHYA)とPHYBが青色光シグナル伝達に関与していることが実証されています。ほとんど不明です。ここでは、PHYBが持続可能で強い青色光に反応するのに対し、PHYAは初期および弱い青色光に反応することを示します。青色光によるPHYAとPHYBの両方の活性化は、SPA1活性を阻害します。具体的には、青色光照射により、両方のフィトクロムの核輸入がSPA1への結合を刺激し、SPA1の長い双極酸酸5(HY5)との相互作用を廃止してHY5を放出し、苗の光動脈形成を促進しました。
In Arabidopsis, although studies have demonstrated that phytochrome A (phyA) and phyB are involved in blue light signaling, how blue light-activated phytochromes modulate the activity of the CONSTITUTIVELY PHOTOMORPHOGENIC1 (COP1)-SUPPRESSOR OF PHYA-105 (SPA1) E3 complex remains largely unknown. Here, we show that phyA responds to early and weak blue light, whereas phyB responds to sustainable and strong blue light. Activation of both phyA and phyB by blue light inhibits SPA1 activity. Specifically, blue light irradiation promoted the nuclear import of both phytochromes to stimulate their binding to SPA1, abolishing SPA1's interaction with LONG HYPOCOTYL 5 (HY5) to release HY5, which promoted seedling photomorphogenesis.
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