...
首页> 外文期刊>Успехи современной биологии >ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ ЛИГНИФИКАЦИИ У РАСТЕНИЙ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
【24h】

ПОЛИМОРФИЗМ ФЕРМЕНТОВ ЛИГНИФИКАЦИИ У РАСТЕНИЙ: ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

机译:植物中的杀伤酶的实心:功能重要性和应用方面

获取原文
获取原文并翻译 | 示例

摘要

Синтез лигнина и его отложение во вторичных клеточных стенках приводит к формированию склеренхимы - ткани, обладающей механической прочностью. Этот биохимический механизм возник примерно 400-420 млн лет назад, в раннем Силуре, у первых сосудистых растений (отдел Tracheophyta). Возникновение этого метаболического участка связано с выходом растений на сушу и формированием наземной флоры. Лигнифицированные ткани растений кроме механической (поддерживающей) функции выполняют еще проводящую и защитную функции. Рассмотрены полиморфные варианты ферментов, задействованных в биосинтезе лигнина и сопутствующих веществ: PAL (фенилаланин аммонийлиаза), C4H (циннамат 4-гидроксилаза), C3H (р-кумарат 3- гидроксилаза), F5H (ферулат 5-гидроксилаза), COMT (метилтрансфераза кофейной кислоты), CCoAOMT (каффеоил-КоА-О-метилтранфераза), 4CL (4-кумарат КоА-лигаза), CCR (циннамоил КоА-редуктаза), CAD (дегидрогеназа коричного спирта), SAD (дегидрогеназа синапового спирта), на ряде растительных объектов (кукуруза, просо, сорго, рис, пшеница, овсяница, слоновая трава, брахиподиум, табак, люцерна, арабидопсис, тополь, эвкалипт, сосна, ель, гинкго). Мутантные варианты ферментов могут быть обнаружены в природных или селекционных популяциях, а также получены с помощью мутагенов. В последние два десятилетия широко используется Т-ДНК-мутагенез. Мутации могут вызывать изменение экспрессии соответствующих генов и (или) нарушения в структуре белковой молекулы. В результате могут происходить многочисленные изменения фенотипа: меняется структура и химический состав тканей, происходят изменения в процессах роста и развития растений. На многих видах описано появление окрашенных форм растений (brown midrib, reddish brown, pink, red-brown color, red-wine и др.), в ряде публикаций отмечается взаимосвязь биосинтеза монолигнолов и флавоноидных пигментов. Мутантные формы уже сейчас находят широкое применение: кормовые (фуражные) сорта, улучшение свойств пульпы (производство бумаги и вискозного волокна), производство биоэтанола, секвестр атмосферного углерода. Получение и использование мутантов данной группы ферментов считается перспективными трендами современной биотехнологии растений.
机译:木质素的合成及其在次级细胞壁中的沉积导致巩膜中的组织的形成机械强度。这种生化机制在第一个血管植物(气管型部门)中,在早期的银中出现了大约400-420万年前。这种代谢区域的发生与植物的输出与地面植物的形成有关。 Higned植物组织除了机械(支撑)功能外,该功能仍然是导电和保护功能。参与木质素生物合成和伴随物质的多态性变体:PAL(苯丙氨酸),C4H(4-羟基甲基酶),C3H(3-羟化酶P-吡咯酸),F5H(5-羟化酶硫酸化),COMT(咖啡酸甲基转移酶) ),CCOOMT(Caucheoyl-CoA-O-甲基转移酶),4CL(4-Kumarat Coa-CoA-CoIgase),CCR(Cinnamoil Coa-Reducat酶),CAD(肉桂醇脱氢酶),悲伤(Synapo酒精脱氢酶),在许多植物上物体(玉米,小米,高粱,米,小麦,燕麦粥,象牙,毛皮,烟草,苜蓿,拟南芥,杨树,桉树,松,云杉,银杏)。可以在天然或选择群体中检测突变体实施方案,并且还可以使用诱变剂获得。在过去的二十年中,T-DNA诱变被广泛使用。突变会导致相应的基因和(或)紊乱在蛋白质分子的结构中表达。结果,可能发生众多变化的表型:组织的结构和化学成分变化,在植物生长和发育过程中发生变化。许多物种描述了涂漆植物的外观形式(棕色米子,红棕色,粉红色,红棕色,红葡萄酒等),在许多出版物中,在单体瘤和黄酮色素的生物合成之间存在关系。突变形式现在广泛使用:饲料(饲料)品种,改善纸浆的性质(纸和粘胶纤维的生产),生产生物乙醇,大气碳的螯合。获得和使用该组酶的突变体被认为是现代植物生物技术的有希望的趋势。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号