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The Plant cell1993Jul01Vol.5issue(7)

フィトクロムシロイヌナズナのヌル変異体は、白い光で野生型の表現型を示します

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

フィトクロムは、植物の光動物形成を調節する光受容体のファミリーです。このファミリーの最も特性化されたメンバーは、フィトクロムAです。ここでは、3つのシロイヌナズナ遺伝子座(FHY1、FHY2、およびFHY3)での新規突然変異の同定を報告します。FHY2変異体はフィトクロムが不足しており、PHYA転写産物の検出不可能なレベルが低下または未検診レベルであり、PHYA遺伝子内の構造変化を含んでいます。白色光で成長すると、FHY2変異体は、野生型植物と形態学的に区別できます。したがって、フィトクロムAは、白い光成長したシロイヌナズナ植物では不可欠であるように見えます。FHY2対立遺伝子は、遠赤色光で部分的に支配的な表現型を付与し、フィトクロムAの相対存在量が遠赤色を介した胚軸増殖阻害応答の程度に影響を与える可能性があることを示唆しています。劣性FHY1およびFHY3変異のホモ接合性植物は、機能性の植物球体Aの正常なレベルを持っています。FHY1およびFHY3遺伝子産物は、フィトクロムAからハイポコチル成長調節に関与する下流プロセスへの遠赤色光シグナルの形質導入の原因である可能性があります。

フィトクロムは、植物の光動物形成を調節する光受容体のファミリーです。このファミリーの最も特性化されたメンバーは、フィトクロムAです。ここでは、3つのシロイヌナズナ遺伝子座(FHY1、FHY2、およびFHY3)での新規突然変異の同定を報告します。FHY2変異体はフィトクロムが不足しており、PHYA転写産物の検出不可能なレベルが低下または未検診レベルであり、PHYA遺伝子内の構造変化を含んでいます。白色光で成長すると、FHY2変異体は、野生型植物と形態学的に区別できます。したがって、フィトクロムAは、白い光成長したシロイヌナズナ植物では不可欠であるように見えます。FHY2対立遺伝子は、遠赤色光で部分的に支配的な表現型を付与し、フィトクロムAの相対存在量が遠赤色を介した胚軸増殖阻害応答の程度に影響を与える可能性があることを示唆しています。劣性FHY1およびFHY3変異のホモ接合性植物は、機能性の植物球体Aの正常なレベルを持っています。FHY1およびFHY3遺伝子産物は、フィトクロムAからハイポコチル成長調節に関与する下流プロセスへの遠赤色光シグナルの形質導入の原因である可能性があります。

Phytochrome is a family of photoreceptors that regulates plant photomorphogenesis; the best-characterized member of this family is phytochrome A. Here, we report the identification of novel mutations at three Arabidopsis loci (fhy1, fhy2, and fhy3) that confer an elongated hypocotyl in far-red but not in white light. fhy2 mutants are phytochrome A deficient, have reduced or undetectable levels of PHYA transcripts, and contain structural alterations within the PHYA gene. When grown in white light, fhy2 mutants are morphologically indistinguishable from wild-type plants. Thus, phytochrome A appears to be dispensable in white light-grown Arabidopsis plants. fhy2 alleles confer partially dominant phenotypes in far-red light, suggesting that the relative abundance of phytochrome A can affect the extent of the far-red-mediated hypocotyl growth inhibition response. Plants homozygous for the recessive fhy1 and fhy3 mutations have normal levels of functional phytochrome A. The FHY1 and FHY3 gene products may be responsible for the transduction of the far-red light signal from phytochrome A to downstream processes involved in hypocotyl growth regulation.

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