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합성 비료 사용으로 인해 발생하는 농업의 아산화질소(N2O) 오염은 인위적 온실가스 배출의 중요한 기여 요소로, 질소(N) 비료 사용을 줄여야 할 필요성을 제공한다. 질소 제한은 대사 및 방어 과정의 전반적인 시스템 재조정을 초래한다. 이러한 반응의 기초가 되는 조절을 분석하기 위해 보리(Hordeum vulgare) 묘목을 질소 결핍 조건에서 7일 동안 재배하여 순 광합성이 질소가 충분한 대조군에 비해 50% 낮아지도록 했다. 줄기 성장은 감소했지만, 질소를 포함하는 항산화제의 총 농도가 낮음에도 불구하고 산화 스트레스 유도가 나타나지 않았다. 질소 결핍 보리 잎은 아미노산, 당류 및 트리카복실산 회로 중간체가 풍부했다. 질소가 충분한 잎과 대조적으로, 하루 된 녹색 복숭아 진딧물(Myzus persicae 유충)은 질소 결핍 보리 잎으로 옮겨졌을 때 성체로 성장하지 못했다. 질소 결핍 잎에서 세포, 당 및 영양소 신호 전달, 단백질 분해 및 이차 대사와 관련된 전사체가 과대표되었고, 호르몬 대사와 관련된 것은 두 영양소 상태에서 유사했지만 옥신 대사 및 반응에 관여하는 단백질을 암호화하는 mRNA는 예외였다. 질소 제한 보리 잎의 전사체와 진딧물이 감염된 아라비도시시 잎의 전사체 사이에서 상당한 유사성이 관찰되었다. 이러한 발견은 생물적 및 비생물적 스트레스 신호 전달 경로 간의 중요한 유사성을 강조할 뿐만 아니라 지속 가능한 농업 개발에 있어 진딧물 저항성을 증가시키기 위한 잠재적 목표를 규명한다.
Comadira 외( Mon,) 는 이 질문을 연구하였다.
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