EnglishMarkdown 版を表示

UV-A照射下における水素水処理がラディッシュスプラウト胚軸のアントシアニン生合成に与える影響のトランスクリプトーム解析

Transcriptome analysis of radish sprouts hypocotyls reveals the regulatory role of hydrogen-rich water in anthocyanin biosynthesis under UV-A.

細胞・分子レベル 細胞・分子 有効

要約

本研究では、UV-A照射条件下で水素水(HRW)処理を行ったラディッシュスプラウト胚軸を対象にRNA-seq解析を実施した。4つのcDNAライブラリーから14,564個の発現変動遺伝子が同定され、GO・KEGG解析により光シグナル伝達、デンプン・スクロース代謝、光合成、窒素代謝、二次代謝産物生合成への関与が示された。アントシアニン生合成にはMYB-bHLH-WD40複合体が主要な転写因子として機能し、その発現量はアントシアニン濃度と一致した。NAC・bZIP・TCPなどの転写因子も関与する可能性が示唆され、植物ホルモンシグナル、MAPKおよびCaシグナル経路の関与も確認された。

メカニズム

HRWはMYB-bHLH-WD40転写因子複合体の発現を上昇させ、植物ホルモンシグナル・MAPK・Caシグナル経路を介してUV-A下でのアントシアニン生合成を促進する。

書誌情報

著者
Zhang XQ, Su N, Jia L, Tian J, Li H, Huang L ほか
ジャーナル
BMC Plant Biol
発行年
2018 (2018-10-11)
PMID
30305047
DOI
10.1186/s12870-018-1449-4
PMC
PMC6180623

タグ

投与経路:水素水経口投与 メカニズム:抗酸化酵素 Nrf2 経路 酸化ストレス 活性酸素種

投与経路に関する解説

細胞・分子レベルの基礎研究です。ヒトでの応用には吸入経路が最も有望な投与方法とされますが、吸入応用にあたっては爆発リスクを伴うため使用濃度に注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は非推奨)。

安全性注意

細胞・分子レベルの基礎研究です。ヒトでの応用には吸入経路が最も有望な投与方法とされますが、吸入応用にあたっては爆発リスクを伴うため使用濃度に注意が必要です(LFL 実証値 10%、高濃度機は非推奨)。

詳しくは:

引用形式: H2 Papers — PMID 30305047. https://h2-papers.org/papers/30305047
Source: PubMed PMID 30305047