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タイピング練習問題5

植物の生物学におけるUV効果の調査は、主に、研究室、さらにはBornmanおよびTeramuraのUV-B照射ランプの使用方法に依存しています。これらの制限にもかかわらず、結果は、植物生物学のいくつかの側面に対する明白な放射線影響である。成長の減少は、光合成活性放射線のレベルに依存するが、曝露の程度にもよる。例えば、臓器への成長の変更された長さまたは葉の生成などの分割は、照射に敏感である。UV-B照射に対する感度は、ライフサイクルによって変化する。発生および植物の成長に重要な分子レベルおよび細胞レベルの両方の手順のセットは、放射線の吸収によって影響されるようである。

UV-B放射線は、光合成の正味の抑制を引き起こす。植物の成長における変化は、機能および核酸構造の変化に起因する。放射線はUV領域で強く吸収され、したがって損傷DNAに向かう傾向がある。RNAおよびタンパク質はUV-Bを吸収し、これにより不活性化されるが、この損失はDNAと比較して起こる。光受容体およびホルモンなどの重要なシグナル分子の写真および活性化の不活性化は、発達および植物成長に対する照射の化学的効果をもたらし得る。

対照的に、UV-Bの照射は、フラボノイドからリグニンまでの範囲の広範な植物化合物の合成を調節するシキミ酸経路で酵素活性を誘導することができ、その全てが植物機能にとって重要である。例えば、UV耐性-B放射線。開花はまた、これまでに研究された少数の種から報告された時期の変化および数の減少を伴うUV-B放射線によって妨害されるようである。花粉は、葯や花粉の壁にフラボノイドが多く含まれているため、UV-B放射能に強く見えるにもかかわらず、発芽した花粉管は紫外線に対して非常に非常に敏感であり、また発生率が大きく低下する。

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