Žinios

Koks yra ryšys tarp 4-aminobutano rūgšties ir augalų?

May 28, 2022 Palik žinutę

Yra du būdai, kaipGABAsintezė ir transformacija augaluose: viena yra ta, kad glutamato dekarboksilazė (GAD) katalizuoja glutamato dekarboksilaciją, vadinamą šuntu; Kitas yra poliamino skilimo produktų transformacija, kad ją sudarytų, o tai vadinama poliamino skilimo keliu.

GABA factory

Aukštesniuose augaluose jo metabolizmą daugiausia užbaigia trys fermentai. Pirma, veikiant GAD, L-glutamo rūgštis (Glu) α- Negrįžtama dekarboksilinimo reakcija vyksta jo susidarymo padėtyje, o tada ji reaguoja su piruvatu ir piruvatu pagal transaminazės kataminozės katalizę α - Ketoglutaratas reaguoja gaminti gintaro semialdehidą. Galiausiai, gintaro semialdehido dehidrogenazė (SSADH) katallizuoja gintaro semialdehido oksidacinę dehidrogenizaciją, kad susidarytų gintaro rūgštis ir galiausiai patenka į Krebs ciklą. Šis medžiagų apykaitos kelias yra TCA ciklo šaka, vadinama jos šaka.

Augaluose GAD citoplazmoje ir SSADH mitochondrijose kartu reguliuoja jo kelio metabolizmą, kuriame GAD yra greitį ribojantis fermentas jo sintezei. Augalų GAD sudėtyje yra kalmodulino (CAM) rišimo sritis. GAD aktyvumą reguliuoja ne tik Ca2 + ir H + koncentracija, bet ir GAD kofermento piritoksinio fosfato (PLP) ir substrato glutamato koncentracija. Šis dvigubas reguliavimo mechanizmas susieja ląstelių kaupimąsi su aplinkos streso pobūdžiu ir sunkumu. Šaltas smūgis, šilumos smūgis, osmosinis slėgis ir mechaninis sužalojimas gali padidinti Ca2 + koncentraciją ląstelių skystyje. Ca2 + sujungia su kamera, kad sudarytų Ca2 + / CAM kompleksą, kuris gali skatinti GAD genų ekspresiją ir pagerinti GAD aktyvumą įprastomis fiziologinėmis pH sąlygomis; Rūgštinio pH sukelta išvaizda atsiranda dėl streso, mažinančio pH ląstelių pH pH ir sulėtinančio ląstelių žalą rūgštingumu. augalų filialas laikomas pagrindiniu jo sintezės keliu. Dauguma tyrimų sutelkti dėmesį į GAD veiklos gerinimą ir jos praturtinimą.

GABA suppliers

Poliaminas (poliaminas), putrescinas (poliaminas) ir putrescinas (poliaminas), įskaitant putresciną (poliaminą) ir putresciną (poliaminą). Poliamino skilimo kelias – tai procesas, kurio metu diaminas arba poliaminas (PAS) katalizuojamas diamino oksidaze (DAO) ir poliamino oksidaze (PAO), kad susidarytų 4-aminobutirinis, o po to dehidrogenazuojamas 4-aminobutirine dehidrogenaze (pagaminta) gaminti. Poliamino skilimo kelias galiausiai susikerta su šaka ir dalyvauja TCA ciklo metabolizme. Diamino oksidazė ir poliamino oksidazė yra pagrindiniai fermentai, kurie katalizuoja atitinkamai put, SPD ir SPM skilimą organizmuose. Vicia faba daigumo metu anaerobinis stresas gali sukelti poliamino sintezės kritinio fermento aktyvumo padidėjimą ir skatinti poliamino kaupimąsi. Tuo pačiu metu padidėja ir poliamino oksidazės judėjimas. Poliamino skilimo kelias skatina jo sintezę ir surinkimą bei pagerina Vicia faba atsparumą stresui. Rezultatai parodė, kad laisvųjų poliaminų kiekis sojos pupelių šaknyse padidėjo esant druskos stresui, Dao aktyvumas padidėjo, o sodrinimas padidėjo 11 – 17 kartų. Nors poliamino skilimo kelias laikomas dar vienu kritiniu sintezės keliu, jo gebėjimas sintetinti monokotiledonoriniuose augaluose yra daug mažesnis nei šakos.


Purškimas (200 mg / l) kviečių žydėjimo metu gali reguliuoti membranos stabilumą, padidinti antioksidacinį pajėgumą ir sumažinti kviečių praradimą aukštoje temperatūroje; Egzogeninių medžiagų taikymas taip pat turėjo pastebimą poveikį agurkų sodinukų augimui. Hipertermija gali slopinti centrinių neuronų aktyvumą, aktyvinti cholinerginę nervų sistemą ir padidinti kūno temperatūrą. Esant aukštai temperatūrai ilgą laiką, neuronų judėjimas pagumburyje padidės, kad prisitaikytų prie aplinkos ir reguliuotų kūno temperatūrą. jis padidins plazmą ir slopins katecholamino koncentraciją šaltai jautrioje branduolio plazmoje, kad sumažėtų stemplės temperatūra.


Žema temperatūra sumažins augalų biosintetinį gebėjimą, trukdys esminėms funkcijoms ir sukels nuolatinę žalą. Gyvūnai taip pat gali sukelti sužalojimą ar dar didesnę žalą esant žemai temperatūrai. Biologinio, kuris yra reguliuojamas žemoje temperatūroje, išraiška, susijusi su tolerancija žemai temperatūrai. Esant žemai temperatūrai, padidės 75% metabolitų, įskaitant aminorūgštis, cukrų, askorbatą, putresciną ir kai kuriuos trikarboksilo rūgšties ciklo tarpinius produktus. Padidės aminorūgščių metabolizmas, susijęs su energijos metabolizmu ir transkripcine fermentų gausa. Jis gali gaminti ATP ir kaupti GHB, padidindamas šunto kelią. Be to, melatonino vartojimas žemoje temperatūroje gali kaupti sperminą, spermidiną ir proliną bei skatinti diamino oksidazės išraišką. jis sintezuojamas per putrescino kelią, todėl H2O2 kaupimasis ir fenilpropano kelio srautas mažėja, kad būtų pasiektas antikorozinis ir atsparumas šalčiui.

jis jau seniai susijęs su įvairiomis streso ir gynybos sistemomis plants.it didėja stimuliuojant augalus. Jis laikomas veiksmingu mechanizmu augaluose, reaguojančiuose į išorinius pokyčius, vidinius dirgiklius ir joninę aplinką, pvz., PH, temperatūrą ir išorinius natūralius priešo dirgiklius. jis taip pat gali reguliuoti vidinę augalų aplinką, pvz., Antioksidaciją, brandinimą ir augalų šviežią laikymą. pastaraisiais metais jis taip pat buvo rastas augaluose kaip signalo molekulė, perduodanti išplėstą informaciją. jis buvo rastas sojos pupelėse, arabidopsis, jazminuose, braškėse ir kituose augaluose. Mažos jo koncentracijos turi


jis taip pat reaguoja į išorinį rūgštėjimą: jis sparčiai didėja ląstelėse esant mažam pH, o šis kaupimasis taip pat egzistuoja mikroorganizmuose ir gyvūnuose. Esant rūgščiam pH, išaugo ląstelių H + ir padidėjo ląstelių kiekis. Sintezė sunaudoja H +, o tai palengvina ląstelių rūgštėjimą. Šis greitos reakcijos mechanizmas taip pat egzistuoja mikroorganizmuose. Jį gaminant, jis padidins protonų kvėpavimo grandinės komplekso išraišką ir skatins ATP sintezę. Jis taip pat reguliuoja F1F0-ATP hidrolaso aktyvumą ir palengvina ATP priklausomo H + išsiskyrimo procesą rūgštinėmis sąlygomis. Gyvūnams ląstelės taip pat išskiria glutamatą, kad pakeistų ekstraląstelinės aplinkos pH. Dar svarbiau, kad jis yra zwitterionic fiziologinėje aplinkoje, vaidina ypatingą vaidmenį rūgšties ir bazės reguliavime.GABAyra palankus augalų augimui ir vystymuisi, ir jis vaidins priešingą vaidmenį esant didelėms koncentracijoms.

Siųsti užklausą