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由于独脚金内酯参与了寄生物种(如独脚金属)发芽所需的信号传递通路,因此也有研究人员认为,人们或许能通过合成和使用类似于独脚金内酯的分子,或者调控独脚金内酯的相关代谢机制,抑制寄生植物在植物根部的定殖,以实现控制害虫和其他寄生生物在作物上的过度生长。
独脚金内酯最早于棉花的根中被发现提纯,而对独脚金的研究表明,寄主植物的根部提取物对寄生种子的发芽起着必要的作用,这表明这些根部分泌物正在诱导这一过程。随后,科学家成功分离了独脚金内酯,这一化合物被证明是诱导独脚金物种发芽的必要分子。类似的化合物,如列当醇(英语:orobanchol)和黑蒴醇(英语:alectrol)等,也被证明具有相同的作用,它们都带有内酯基团,因此被归类为独脚金内酯。而只需极微量的独脚金内酯(约5ppm)存在,即可诱导寄生植物发芽。
经过研究一组新的突变植物(包括矮牵牛,大豆,拟南芥,水稻等)后,发现独脚金内酯具有抑制分支生长的作用。这些突变体在腋芽中出现过度生长,导致末端茎开始异常分枝。在过去,细胞分裂素被认为是唯一能够调节茎分枝的分子,但这些突变体并未出现异常的细胞分裂素的合成和信号传导,因此研究人员推测,存在另一种物质作用于腋芽,诱导其产生过度生长。通过将部分突变体植物插入野生标本(反之亦然)的不同测试,证明突变体不能识别来自植物根部的信号分子,或不能产生抑制分枝所需的信号分子。经后续鉴定,这一参与分枝调节的分子即为独脚金内酯。因此,当独脚金内酯存在时,植物的过度生长和过多的分枝会被阻止,而较低的独脚金内酯浓度下,腋芽则会会开始诱导产生异常分枝。
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对向式月台2面2线的地面车站。站舍位于1号月台侧,各月台以跨线桥连络。
※快速「鸟取Liner」(全数停靠此站)的相邻停车站参见列车条目。
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