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| 名前 | |
|---|---|
| IUPAC名
3',4'-ジデヒドロ-β,ψ-カロテン
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| 体系的なIUPAC名
2-[( 1E、3E、5E、7E、9E、11E、13E、15E、17E、19E、21E )-3,7,12,16,20,24-ヘキサメチルペンタコサ-1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23-ドデカエン-1-イル]-1,3 ,3-トリメチルシクロヘキサ-1-エン | |
| 識別子 | |
3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー |
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パブケム CID
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| ユニ | |
CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| 40 54センチメートル | |
| モル質量 | 534.857 |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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トルレン(3',4'-ジデヒドロ-β,γ-カロテン)は、カロテン(炭化水素カロテノイド)の一種で、アカアブラムシ(Acyrthosiphon pisum )によって合成されることで知られ、アブラムシに天然の赤色を与え、カモフラージュや捕食者からの逃避に役立っています。アブラムシは、明らかに菌類からカロテノイド合成のための多数の遺伝子の水平遺伝子伝達によってトルレンを合成する能力を獲得しました。 [1]植物、菌類、微生物はカロテノイドを合成できますが、発見時(2010年)時点では、動物界の生物によって合成されたことが知られているカロテノイドは、エンドウアブラムシによって生成されるトルレンのみでした。[2]
2012年、ハダニ類のTetranychus urticaeが相同遺伝子を使用して独自のカレチノイドを生産することが発見されました。この遺伝子はおそらく類似の菌類に由来しています。2013年には、Acyrthosiphonのカレチノイド合成遺伝子がアブラムシの仲間であるアデルジッドとフィロキセリッドに存在することが発見されました。 [3]
参考文献
- ^ Fukatsu, Takema (2010). 「昆虫の色彩における真菌の過去」. Science . 328 (5978): 574– 575. Bibcode :2010Sci...328..574F. doi :10.1126/science.1190417. PMID 20431000. S2CID 23686682. 2010年12月20日閲覧。
- ^ Nancy A. Moran、Tyler Jarvik (2010)。「アブラムシのカロテノイド生産を支える真菌由来の遺伝子の水平伝播」。Science。328 ( 5978 ): 624– 627。Bibcode : 2010Sci ...328..624M。doi : 10.1126 /science.1187113。PMID 20431015。S2CID 14785276 。
- ^ 三沢 暢; 竹村 正; 真岡 剛 (2021). 「動物におけるカロテノイド生合成:節足動物の場合」.カロテノイド:生合成および生体機能的アプローチ. 実験医学と生物学の進歩. 第1261巻. pp. 217– 220. doi :10.1007/978-981-15-7360-6_19. PMID 33783744.
