Канмин Ким, Хи-Сон Кук, Е-Джин Чан, Ван-Хю Ли, Сералатхан Камала-Каннан, Чон-Чан Че и Куй-Джэ Ли
У высших растений синий свет в основном воспринимается криптохромами и фототропинами, которые впоследствии организуют фототропизм, перемещение хлоропластов, открытие устьиц, быстрое ингибирование удлинения гипокотиля и расширение листьев. Известно также, что сигнализация синего света опосредует реакции растений на биотические стрессы, но соответствующие механизмы в значительной степени неизвестны. Здесь мы продемонстрировали, что ингибирование серой гнили, вызванное синим светодиодом (Light Emitting Diode), тесно коррелировало с увеличением клеточных защитных веществ, таких как пролин, антиоксиданты и активность поглотителей ROS (активных форм кислорода). После двадцати одного дня воздействия различных длин волн светодиодного света обработанные синим светодиодом томаты показали значительное увеличение накопления пролина в листьях и стеблях, тогда как обработанные красным и зеленым светодиодом томаты показали более низкое содержание пролина. Аналогичным образом, обработка синим светодиодом увеличила количество полифенольных соединений в томатах по сравнению с другими длинами волн светодиодного света. Активность различных ферментов, поглощающих ROS (активные формы кислорода), также немного увеличилась в условиях освещения синими светодиодами. Наконец, синие светодиоды значительно подавили развитие симптомов томатов, зараженных серой гнилью. Объединенные результаты показывают, что синий светодиодный свет подавляет развитие серой гнили, что можно механически объяснить повышенным накоплением пролина и антиоксидантными процессами, по крайней мере частично.