Combined Cytological and Transcriptomic Analysis Reveals a Nitric Oxide Signaling Pathway Involved in Cold-Inhibited Camellia sinensis Pollen Tube Growth.
細胞学的およびトランスクリプトーム解析による、低温阻害されたチャ花粉管伸長に関与する一酸化窒素シグナル伝達経路の解明 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
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- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2016
- 出典
- doi.org
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- 表示あり
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- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
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- 自動処理
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日本語要約(機械生成)
一酸化窒素(NO)は植物の発生過程における多くの非生物的ストレス応答で重要なシグナル分子として機能する。本研究では、低温ストレスがチャ花粉管伸長を阻害する際にNOが支配するシグナルネットワークをin vitroで解析した。細胞学的解析により、低温誘導性NOが花粉管伸長阻害に関与し、細胞質Ca2+勾配の崩壊、ROS含有量の増加、細胞質pHの酸性化、細胞壁成分分布の異常を引き起こすことが示された。さらに、トランスクリプトーム解析とqRT-PCRにより、NO合成、cGMP、Ca2+、ROS、pH、アクチン、細胞壁、MAPKカスケードなどのシグナル経路関連の差次的発現遺伝子(DEGs)を同定・定量し、細胞学的結果の潜在的な分子メカニズムを示した。これらの結果から、低温ストレスに応答してチャ花粉管ではNOが支配する複雑なシグナルネットワーク(Ca2+、ROS、pH、RACsシグナルとそれらのクロストークを含む)が活性化され、それが細胞小器官の超微細構造異常や細胞壁構築の変化などの二次的・三次的変化を引き起こし、最終的に花粉管伸長の撹乱をもたらすことが示唆された。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Nitric oxide (NO) as a signaling molecule plays crucial roles in many abiotic stresses in plant development processes, including pollen tube growth. Here, the signaling networks dominated by NO during cold stress that inhibited Camellia sinensis pollen tube growth are investigated in vitro. Cytological analysis show that cold-induced NO is involved in the inhibition of pollen tube growth along with disruption of the cytoplasmic Ca(2+) gradient, increase in ROS content, acidification of cytoplasmic pH and abnormalities in organelle ultrastructure and cell wall component distribution in the pollen tube tip. Furthermore, differentially expressed genes (DEGs)-related to signaling pathway, such as NO synthesis, cGMP, Ca(2+), ROS, pH, actin, cell wall, and MAPK cascade signal pathways, are identified and quantified using transcriptomic analyses and qRT-PCR, which indicate a potential molecular mechanism for the above cytological results. Taken together, these findings suggest that a complex signaling network dominated by NO, including Ca(2+), ROS, pH, RACs signaling and the crosstalk among them, is stimulated in the C. sinensis pollen tube in response to cold stress, which further causes secondary and tertiary alterations, such as ultrastructural abnormalities in organelles and cell wall construction, ultimately resulting in perturbed pollen tube extension.
DOI 10.3389/fpls.2016.00456
PMID 27148289
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