Clarification of activation mechanisms underlying biosynthesis pathways of salicylic acid/jasmonic acid
阐明水杨酸/茉莉酸生物合成途径的激活机制
基本信息
- 批准号:21880020
- 负责人:
- 金额:$ 1.76万
- 依托单位:
- 依托单位国家:日本
- 项目类别:Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
- 财政年份:2009
- 资助国家:日本
- 起止时间:2009 至 2010
- 项目状态:已结题
- 来源:
- 关键词:
项目摘要
In WIPK/SIPK RNAi plants, wound-induced accumulation of jasmonic acid is reduced, whereas accumulation of salicylic acid is abnormally induced. The levels of transcript related to the biosynthesis of salicylic/jasmonic acids were investigated, and NtAOC and NtOPR3 were found to be reduced in WIPK/SIPK RNAi plants. And the basis has been established to systematically analyze soluble proteins of chloroplast where both signaling molecules are synthesized.
在WIPK/SIPK RNAi植物中,伤口诱导的茉莉酸积累减少,而水杨酸的积累被异常诱导。研究了与水杨酸/茉莉酸生物合成相关的转录水平,发现NtAOC和NtOPR 3在WIPK/SIPK RNAi植物中降低。为系统分析合成这两种信号分子的叶绿体可溶性蛋白奠定了基础。
项目成果
期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
タバコのカルモジュリン結合性MAPキナーゼ脱リン酸化酵素・NtMKP1の傷害による制御
损伤对烟草钙调蛋白结合 MAP 激酶去磷酸化酶 NtMKP1 的调节
- DOI:
- 发表时间:2011
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Masato Yamawaki;Satomi Kanno;Hiroki Ishibashi;Akihiko Noda;Atsushi Hirose;Keitaro Tanoi;Tomoko Nakanishi.;大上将司;加藤新平
- 通讯作者:加藤新平
WIPK/SIPX抑制タバコにおける傷害に応答したサリチル酸蓄積機構の解析
WIPK/SIPX 抑制烟草响应损伤的水杨酸积累机制分析
- DOI:
- 发表时间:2011
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:村井正俊;三芳秀人;大西泰朗
- 通讯作者:大西泰朗
MAPKであるWIPKとSIPKを抑制したタバコにおけるタバコモザイクウイルス増殖抑制機構の解析
抑制MAPK WIPK和SIPK抑制烟草花叶病毒生长的机制分析
- DOI:
- 发表时间:2010
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:山脇正人;他6名;大西利幸;櫻谷英治;小林光智衣
- 通讯作者:小林光智衣
Involvement of two rice ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE genes in wound signaling
- DOI:10.1007/s00438-009-0483-1
- 发表时间:2009-11-01
- 期刊:
- 影响因子:3.1
- 作者:Hiraga, Susumu;Sasaki, Katsutomo;Mitsuhara, Ichiro
- 通讯作者:Mitsuhara, Ichiro
Mitsuhara, I., Involvement of two rice ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE genes in wound signaling.
Mitsuhara, I.,两个水稻 ETHYLENE INSENSITIVE3-LIKE 基因参与伤口信号传导。
- DOI:
- 发表时间:2009
- 期刊:
- 影响因子:0
- 作者:Hiraga;S.;Sasaki;K.;Hibi;T.;Yoshida;H.;Uchida;E.;Kosugi;S.;Kato;T.;Mie;T.;Ito;H.;Katou;S.;Seo;S.;Matsui;H.;Ohashi;Y.,Mitsuhara;I.
- 通讯作者:I.
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Study on the mechanisms underlying biosynthesis and transport of salicylic acid using experimental systems in which salicylic acid is artificially inducible
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