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高CO2順化に必須の、糖アルデヒド・毒性化合物による細胞障害防御機構の全容解明

Publicly Offered Research

Project AreaComprehensive studies of plant responses to high CO2 world by an innovative consortium of ecologists and molecular biologists
Project/Area Number 24114708
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)

Allocation TypeSingle-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research InstitutionKobe University

Principal Investigator

三宅 親弘  神戸大学, (連合)農学研究科(研究院), 准教授 (80294289)

Project Period (FY) 2012-04-01 – 2014-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2013)
Budget Amount *help
¥26,000,000 (Direct Cost: ¥20,000,000、Indirect Cost: ¥6,000,000)
Fiscal Year 2013: ¥13,000,000 (Direct Cost: ¥10,000,000、Indirect Cost: ¥3,000,000)
Fiscal Year 2012: ¥13,000,000 (Direct Cost: ¥10,000,000、Indirect Cost: ¥3,000,000)
Keywords光合成 / 高CO2 / ストレス / ジカルボニル / 高CO2応答 / 植物 / 呼吸 / アルデヒド
Research Abstract

我々は、植物糖代謝(光合成および呼吸)過程において、副産物として生成する糖由来の毒性アルドケト化合物(ジカルボニル)による細胞障害(植物糖尿病)の発症メカニズムおよび解毒メカニズムの全容解明を目的に研究を行っている。本年度は、以下のことを明らかにした。
(1) 高等植物での葉緑体局在グリオキサラーゼの発見と機能解析
ジカルボニル解毒の全容を明らかにするために、AKRと比較し、MG解毒に特化しているグリオキサラーゼ(GLO)の存在とその生理機能解明を試みた。その結果、シロイヌナズナゲノムに、GLO1とGLO2遺伝子を見出した。GLO1の細胞内局在解析を行ったところ、葉緑体に存在していた。さらに、その遺伝子産物は、これまで報告されているヒト型GLO1の触媒能力に匹敵した。現在、シロイヌナズナで、GLO1が欠損した変異株の生理解析を野生型と比較することにより行っている。
(2) 高等植物シロイヌナズナ生葉でのジカルボニル生成とそのメカニズムの解明
MGは、解糖系でのtriose phosphate isomerase (TPI)反応の副産物で生成する。我々は、葉緑体カルビン回路で機能するTPIもまたMGを生成する可能性があると考え、光合成条件下でのMG生成を検証した。その結果、葉緑体への光照射のみではMGは生成しなかったが、光合成条件かMGの生成が認められた。また、生葉でも、光に存して、また高CO2条件で光合成が促進されると、MGの生成が顕著に増加した。さらに、MG以外のジカルボニル生成の増加も認められた。これらの結果は、植物における光合成の営みは、ジカルボニル生成が不可避であることを示す。

Current Status of Research Progress
Reason

25年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

25年度が最終年度であるため、記入しない。

Report

(2 results)
  • 2013 Annual Research Report
  • 2012 Annual Research Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2014 2013

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results)

  • [Journal Article] The Calvin Cycle Inevitably Produces Sugar-Derived Reactive Carbonyl Methylglyoxal during Photosynthesis: A Potential Cause of Plant Diabetes2014

    • Author(s)
      Daisuke Takagi, Hironori Inoue, Mizue Odawara, Ginga Shimakawa and Chikahiro Miyake
    • Journal Title

      Plant Cell Physiology

      Volume: 55 Pages: 233-240

    • Related Report
      2013 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Functional Analysis of the AKR4C subfamily of Arabidopsis thaliana: Model structures. substrate specificity, acrolein toxicity, and responses to light and [CO2]2013

    • Author(s)
      Saito, R., Shimakawa, G., Nishi, A., Iwamoto, T., Sakamoto, K., Yamamoto, H., Amako, K., Makino, A., Miyake, C.
    • Journal Title

      Biosci. Biotechnol. Biochem.

      Volume: 77 Pages: 2038-2045

    • NAID

      130003381885

    • Related Report
      2013 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Scavenging Systems for Reactive Carbonyls in the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC6803.2013

    • Author(s)
      Shimakawa, G., Suzuki, M., Yamamoto, E., Nishi, A., Saito, R., Sakamoto, K., Yamamoto, H., Makino, A., Miyake, C.
    • Journal Title

      Biosci. Biotechnol. Biochem.

      Volume: 77 Pages: 2441-2448

    • NAID

      130003381963

    • Related Report
      2013 Annual Research Report
    • Peer Reviewed

URL: 

Published: 2013-05-15   Modified: 2019-07-29  

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