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비생물적 스트레스 환경에서 Enterobacter ludwigii SJR3 처리 시 토마토의 생장과 스트레스-관련 유전자의 발현
Effects of treatment of Enterobacter ludwigii SJR3 on growth of tomato plant and its expression of stress-related genes under abiotic stresses 원문보기

Korean journal of microbiology = 미생물학회지, v.52 no.2, 2016년, pp.148 - 156  

김나은 (강원대학교 생명과학과) ,  송홍규 (강원대학교 생명과학과)

초록
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ACC deaminase 활성이 높은 균주인 Enterobacter ludwigii SJR3를 이용하여 건조와 염분 스트레스 환경에서 토마토 식물의 생장촉진 효과와 스트레스-관련 유전자의 발현을 조사하였다. 4주 키운 토마토 식물에 SJR3 균주 접종 후 건조 스트레스와 염분 스트레스를 처리하면서 1주일 후 식물의 생장을 비교하였다. 건조 스트레스 환경에서는 균주 접종군이 비접종군에 비해 뿌리와 줄기 길이 및 습윤과 건조중량이 각각 37.8, 37.2, 96.8과 146.6% 증가하였고 염분 스트레스 환경에서는 각각 19.2, 25.4, 19.5와 105.8% 증가하였다. 또한 스트레스에 반응하여 토마토 잎에 축적되는 proline의 함량은 크게 늘어나지만 건조와 염분 스트레스 처리 시 비접종 대조군 보다 균주 접종군에서 62.1%와 54.1% 감소되었다. 스트레스 환경에서 자라난 토마토 식물에서 스트레스-관련 유전자들인 ACC oxidase의 유전자 ACO1과 ACO4, ethylene response factor의 유전자 ERF1과 ERF4 등의 상대적인 발현량을 조사하였다. 비 스트레스 대조군과 비교해서 건조와 염분 스트레스 환경의 토마토 식물에서 모든 스트레스-관련 유전자들의 발현이 크게 증가하였으나 SJR3 균주를 접종한 식물의 유전자들은 대부분이 비 스트레스-처리 대조군과 유사한 정도의 유전자 발현량을 나타내었다. 따라서 E. ludwigii SJR3는 식물에서 건조와 염분 스트레스의 완화에 중요한 역할을 하여 작물의 생장을 촉진하고 생산성을 높일 수 있을 것으로 여겨진다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This study examined effects of Enterobacter ludwigii SJR3 showing a high 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase activity, on growth of tomato plant and its expression of stress-related genes under drought and salt stress. SJR3 strain was inoculated at $10^6cell/g$ soil to 4-wee...

주제어

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문제 정의

  • 본 연구에서는 건조와 염분 스트레스 환경에서 토마토 식물의 재배 시 ACC deminase 활성이 높은 균주인 Enterobacter ludwigii SJR3 (Jo, 2014) 처리가 토마토 식물의 생장, 스트레스 영향 완화물질과 스트레스-관련 유전자의 발현에 미치는 영향을 조사하여 비생물적 스트레스 영향의 완화를 살펴보았다.
  • 본 연구에서는 식물에 대한 비생물적 스트레스 중 흔히 발생하는 건조와 염분 스트레스 환경에서 ACC deaminase 활성이 높고 여러 식물 호르몬을 분비한다고 알려진 Enterobacter ludwigii SJR3 (Jo, 2014) 처리 시 토마토 식물의 생장과 스트레스-관련 유전자의 발현을 조사하였다. 건조와 염분 스트레스 환경에서 토마토 식물은 균주 접종군이 비접종 대조군에 비해 뿌리와 지상부 길이 및 습윤중량과 건조중량이 모두 크게 증가하였다(Figs.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
Enterobacter ludwigii SJR3는 어떤 균인가요? 본 연구에서는 건조와 염분 스트레스 환경에서 토마토 식물의 재배 시 ACC deminase 활성이 높은 균주인 Enterobacter ludwigii SJR3 (Jo, 2014) 처리가 토마토 식물의 생장, 스트레스 영향 완화물질과 스트레스-관련 유전자의 발현에 미치는 영향을 조사하여 비생물적 스트레스 영향의 완화를 살펴보았다.
스트레스 환경에서 식물이 축적하는 proline은 어떤 역할을 합니까? 또한 식물이 스트레스 환경에 처하면 스트레스 호르몬인 에틸렌의 합성을 촉진하여 식물의 조기노화나 지나친 성숙을 유도해 식물을 시들게 한다(Abeles and Abeles, 1972). 식물들은 이와 같은 스트레스 환경에서 생존하기 위해 삼투 스트레스의 완화(Kishor et al., 1995), 효소활성의 안정화(Gill and Tuteja, 2010), 세포 내 구조물 안정화 (Ashraf and Foolad, 2007; Efeoğlu et al., 2009) 등의 중요한 역할을 하는 proline을 축적하는 등 다양한 생리학적 변화 (Gomes et al.
건조와 염분 스트레스 환경에서 Enterobacter ludwigii SJR3를 접종한 토마토의 생장은? 4주 키운 토마토 식물에 SJR3 균주 접종 후 건조 스트레스와 염분 스트레스를 처리하면서 1주일 후 식물의 생장을 비교하였다. 건조 스트레스 환경에서는 균주 접종군이 비접종군에 비해 뿌리와 줄기 길이 및 습윤과 건조중량이 각각 37.8, 37.2, 96.8과 146.6% 증가하였고 염분 스트레스 환경에서는 각각 19.2, 25.4, 19.5와 105.8% 증가하였다. 또한 스트레스에 반응하여 토마토 잎에 축적되는 proline의 함량은 크게 늘어나지만 건조와 염분 스트레스 처리 시 비접종 대조군 보다 균주 접종군에서 62.
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참고문헌 (28)

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