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谁控制了植物细胞的大小?(原创)

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谁控制了植物细胞的大小?(原创)谁控制了植物细胞的大小?(原创) 谁控制了植物细胞的大小,(原创) 图一、左侧为转录因子GTL1表达正常的拟南芥植株,右侧为转录因子 GTL1过度表达的拟南芥矮化植株。 植物细胞有大有小,那么,不知大家想过没有,到底是谁控制了植物细胞的大小,难道是上帝,或者老佛爷,或者外星人,或者。。。, 最近,日本理化学研究所的研究人员通过研究给出了这一问题的部分答案。 植物的性状形态都是由遗传基因来决定的,基因的物质本质就是DNA,基因首先转录为信使RNA,然后,再以信使RNA为模板,通过模板上的密码子与携带氨基酸...

谁控制了植物细胞的大小?(原创)
谁控制了植物细胞的大小?(原创) 谁控制了植物细胞的大小,(原创) 图一、左侧为转录因子GTL1表达正常的拟南芥植株,右侧为转录因子 GTL1过度表达的拟南芥矮化植株。 植物细胞有大有小,那么,不知大家想过没有,到底是谁控制了植物细胞的大小,难道是上帝,或者老佛爷,或者外星人,或者。。。, 最近,日本理化学研究所的研究人员通过研究给出了这一问题的部分答案。 植物的性状形态都是由遗传基因来决定的,基因的物质本质就是DNA,基因首先转录为信使RNA,然后,再以信使RNA为模板,通过模板上的密码子与携带氨基酸的转运RNA上的反密码子的互补配对来实现蛋白质的合成的。在转录过程中有许多蛋白因子起着调控转录的作用,也就是说可以使某基因转录或抑制其转录,也可以使某基因转录出来的信使RNA的量多一些或少一些,这种调控转录进行的蛋白因子就叫做转录因子。 GTL1就是一种转录因子。以前,已经知道GTL1具有抑制细胞生长的作用。日本研究人员则通过对一种叫做拟南芥的植物进行全基因组 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 发现,GTL1可对182种基因进行调节控制,而且,通过调控GTL1基因的表达,可以任意地改变植物细胞的大小,促进或抑制细胞的生长。 在细胞分裂间期,如果染色体复制后而细胞并未分裂,则这种细胞中染色体增加了现象叫做染色体加倍。CCS52A1是拟南芥中对染色体加倍具有促进作用的基因。日本研究人员发现GTL1可抑制CCS52A1基因的表达,从而终止细胞的生长。 通过调控GTL1基因的表达来控制植物细胞的大小与生长,这一发现真是太激动人心了~如果应用到农作物上,那么,通过对GTL1的表达调控将可能控制水果细胞的大小来改善水果的食用品质,也可以通过控制细胞的生长来提高作物的产量。 图二、GTL1抑制细胞生长机制示意图 GTL1通过抑制CCS52A1的表达来抑制依赖于染色体加倍的细胞生长;另外,GTL1也可通过抑制未知的基因表达来抑制非依赖于染色体加倍的细胞生长。 注:国家科技部网站——国内外科技动态栏中()将日文单词“発現”译为“发现”是不正确的。比如:该栏目译文有“研究小组通过人工左右GTL1基因的发现量,成功控制、促进了细胞的生长,让细胞大小随人们意志而变化。”一句。日文单词“発現”的正确意思是“表现、显示”,在分子生物学术语中,“発現”应译为“表达”。“発現量”应为“表达量”。 现将从日本理化学研究所网站下载的有关新闻报道()试译如下: 植物細胞の大きさを決める仕組みの一端を解明——有用作物の 増産に向けて大きな前進, (发现了决定植物细胞大小机制的部分原因——向着提高作物产量的方向 大跨了一步) 平成24年11月10日 ( 2012年11月10日) 植物はそれぞれ形状や大きさが異なり、環境に適応して生きています。大きくなり過ぎたり小さすぎたりすると“身の丈に合った生活”ができなくなり、種の保存も難しくなります。だから自分でコントロールする必要があります。何となく身につまされるような気もしますね。「草食系」ってわけではありませんが„。 (植物为了适应环境而生存的需要,具有各种各样的形状与大小。过大或过小都不能适应与自身相适的生长繁殖需要,而且,连物种也难以保存下来。因此,(植物)必须有自我调控的能力。(这些话)并非如未婚青年们的多愁善感或杞人忧天。) グループは、これまでの研究でGTL1という転写調節因子が細胞の成長を抑制することが分かっていたので、さらに「GTL1が具体的にどう機能するのか」という課題の解明に取り組みました。 (因为此前的研究已知转录因子GTL1具有抑制细胞生长的功能,因此,本课题将致力于进一步阐明GTL1更具体的功能是什么,) まず、 モデル植物であるシロイヌナズナを用いた全ゲノム分析を行い、GTL1によって直接に転写制御を受ける182個の関連遺伝子を見つけました。植物の細胞成長には、細胞分裂を経ずに染色体が複製されて2倍、4倍と増えていく染色体倍化現象によってDNAが増加することが、深く関わっているとされています。共同研究グループは、182の関連遺伝子の中でも染色体の倍化を促す遺伝子であるCCS52A1の発現をGTL1が抑え、細胞の成長を止めていることを初めて突き止めました。また、GTL1遺伝子の発現量を制御して細胞の成長の抑制?促進を行い、細胞の大きさを自由に変えることにも成功しました。 (首先,对模式植物拟南芥进行了全基因组分析,发现了182个直接受GTL1转录调控的相关基因。DNA含量的增加与细胞生长过程中不经细胞分裂染色体增加2倍、4倍等的染色体加倍现象深度关联。本课题组首次发现GTL1通过抑制182个相关基因中对于染色体加倍具有促进作用的基因——CCS52A1的表达,可以终止细胞的生长。此外,也成功地进行了通过调节GTL1基因的表达量,来抑制或促进细胞的生长,任意地改变细胞大小的实验。) 今回の発見で植物の細胞成長が一方的に促進されるのではなく、適度に制御されていることが分りました。GTL1や関連する因子をさらに詳細に解明していけば、植物が成長と抑制の微妙なバランスで厳密に調整されている仕組みが明らかになるでしょう。また、GTL1の発現を特定の部分で減少させることで、農作物やバイオマス植物などの増産が可能になると期待できます。 (利用本研究的发现不仅能单向地促进细胞的生长,而且,也能调控(细胞的)适度生长。如果能进一步更详细地了解GTL1及其相关因子,那么,将会揭示植物生长过程中,微妙的抑制平衡与精密的调节机制。此外,通过在(植物)特定区域减少GTL1的表达量,那么,增加农作物、生物质能源植物等的产量则将成为可能。) ,発表者, 植物科学研究センター 細胞機能研究チームの杉本慶子チームリーダー、クリスチャン?ブラウア特別研究員、河村彩子テクニカルスタッフと、米国オハイオ州立大学、奈良先端科学技術大学 院大学 の共同研究グループ (植物科学研究中心细胞机能研究组:杉本庆子 组长、。。。。。。等。) 原文在线发表于2012年 11月9日的《The EMBO Journal》 致谢:谨向日本理化学研究所网站日文原作者及图片原作者致以谢意~ (2012年12月23日)
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