Ilmu

Apakah hubungan antara asid 4-aminobutanoic dan tumbuhan?

May 28, 2022 Tinggalkan pesanan

Terdapat dua cara untukGABAsintesis dan transformasi dalam tumbuh-tumbuhan: satu ialah glutamat decarboxylase (GAD) memangkin decarboxylation glutamat, yang dipanggil shunt; Yang lain ialah transformasi produk degradasi poliamin untuk membentuknya, yang dipanggil laluan degradasi poliamin.

GABA factory

Dalam tumbuhan yang lebih tinggi, metabolismenya terutamanya diselesaikan oleh tiga enzim. Pertama, di bawah tindakan GAD, asid L-glutamic (Glu) dalam α- Tindak balas decarboxylation yang tidak dapat dipulihkan berlaku pada kedudukan untuk menghasilkannya, dan kemudian ia bertindak balas dengan piruvat dan pyruvate di bawah pemangkin transaminase α- Ketoglutarate bertindak balas untuk menghasilkan semialdehid succinic. Akhirnya, succinic semialdehyde dehydrogenase (SSADH) memangkin dehidrogenasi oksidatif semialdehid succinic untuk membentuk asid succinic dan akhirnya memasuki kitaran Krebs. Laluan metabolik ini merupakan cawangan kitaran TCA yang dipanggil cawangannya.

Dalam tumbuhan, GAD dalam cytoplasm dan SSADH dalam mitokondria bersama-sama mengawal metabolisme laluannya, di mana GAD adalah enzim yang mengehadkan kadar untuk sintesisnya. Plant GAD mengandungi kawasan mengikat calmodulin (CAM). Aktiviti GAD bukan sahaja dikawal oleh kepekatan Ca2 + dan H + tetapi juga dipengaruhi oleh kepekatan FOsfat pyridoxal coenzyme GAD (PLP) dan glutamat substrat. Mekanisme pengawalseliaan dwi ini menghubungkan pengumpulan selular yang dengan sifat dan keterukan tekanan alam sekitar. Kejutan sejuk, kejutan haba, tekanan osmotik, dan kecederaan mekanikal boleh meningkatkan kepekatan Ca2 + dalam cecair sel. Ca2 + menggabungkan dengan cam untuk membentuk kompleks Ca2 + / CAM, yang boleh merangsang ekspresi gen GAD dan meningkatkan aktiviti GAD di bawah keadaan pH fisiologi biasa; Penampilan yang dihasilkan oleh pH berasid adalah disebabkan oleh tekanan mengurangkan pH sel pH dan melambatkan kerosakan sel oleh keasidan. cawangan dalam tumbuhan dianggap sebagai laluan utama sintesisnya. Kebanyakan kajian memberi tumpuan kepada peningkatan aktiviti GAD dan mencapai pengayaannya.

GABA suppliers

Polyamine (polyamine), putrescine (polyamine), dan putrescine (polyamine), termasuk putrescine (polyamine) dan putrescine (polyamine). Laluan degradasi poliamin merujuk kepada proses di mana diamine atau polyamine (PAS) menjadi pemangkin oleh diamine oxidase (DAO) dan polyamine oxidase (PAO) untuk menghasilkan 4-aminobutyric dan kemudian dehidrogenasi oleh 4-aminobutyric dehydrogenase (dibuat) untuk menghasilkannya. Laluan degradasi poliamin akhirnya bersilang dengan cawangan dan mengambil bahagian dalam metabolisme kitaran TCA. Diamine oxidase dan polyamine oxidase adalah enzim utama yang memangkin kemerosotan meletakkan, SPD, dan SPM dalam organisma, masing-masing. Semasa percambahan Vicia faba, tekanan anaerobik boleh menyebabkan peningkatan aktiviti enzim kritikal sintesis polyamine dan menggalakkan pengumpulan polyamine. Pada masa yang sama, pergerakan polyamine oxidase juga meningkat. Laluan degradasi poliamin menggalakkan sintesis dan pemasangannya dan meningkatkan rintangan tekanan Vicia faba. Keputusan menunjukkan bahawa kandungan poliamin percuma dalam akar kacang soya meningkat di bawah tekanan garam, aktiviti Dao meningkat, dan pengayaan meningkat 11 ~ 17 kali. Walaupun laluan degradasi poliamin dianggap sebagai satu lagi laluan kritikal untuk sintesis, keupayaannya untuk mensintesis dalam tumbuhan monocotyledonous jauh lebih rendah daripada cawangan.


Menyembur (200 mg / L) semasa berbunga gandum boleh menyesuaikan kestabilan membran, meningkatkan kapasiti antioksidan dan mengurangkan kehilangan gandum di bawah suhu tinggi; Penggunaan eksogen juga mempunyai kesan yang ketara terhadap pertumbuhan benih timun. Hyperthermia boleh menghalang aktiviti neuron pusat, mengaktifkan sistem saraf cholinergic, dan meningkatkan suhu badan. Di bawah suhu tinggi untuk masa yang lama, pergerakan neuron dalam hypothalamus akan meningkat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekitar dan mengawal suhu badan. ia akan meningkatkan plasma dan menghalang kepekatan catecholamine dalam plasma nukleus sensitif sejuk untuk mengurangkan suhu esofagus.


Suhu rendah akan mengurangkan keupayaan biosintetik tumbuhan, mengganggu fungsi penting dan menyebabkan kerosakan kekal. Haiwan juga boleh menyebabkan kecederaan atau kerosakan yang lebih teruk pada suhu rendah. Ungkapan biologi yang dikawal selia di bawah suhu rendah, berkaitan dengan toleransi terhadap suhu rendah. Pada suhu rendah, 75% metabolit akan meningkat, termasuk asid amino, gula, askorbat, putrescine, dan beberapa perantaraan kitaran asid tricarboxylic. Metabolisme asid amino yang terlibat dalam metabolisme tenaga dan banyak enzim transkripsi akan meningkat. Ia boleh menghasilkan ATP dan mengumpul GHB dengan meningkatkan laluan shunt. Di samping itu, penggunaan melatonin pada suhu rendah boleh mengumpul sperma, spermaidine, dan proline dan menggalakkan ungkapan diamine oxidase. ia disintesis melalui laluan putrescine, menjadikan pengumpulan H2O2 dan laluan phenylpropane turun fluks untuk mencapai rintangan anti-karat dan sejuk.

ia telah lama berkaitan dengan pelbagai tekanan dan sistem pertahanan dalam plants.it meningkat dengan rangsangan tumbuhan. Ia dianggap sebagai mekanisme yang berkesan dalam tumbuhan yang bertindak balas terhadap perubahan luaran, rangsangan dalaman, dan persekitaran ionik, seperti pH, suhu, dan rangsangan musuh semulajadi luaran. ia juga boleh mengawal persekitaran dalaman tumbuhan, seperti antioksidasi, masak, dan menjaga tumbuhan segar. ia juga telah ditemui dalam tumbuhan sebagai molekul isyarat untuk menghantar maklumat yang diperluaskan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. ia telah ditemui dalam kacang soya, Arabidopsis, melati, strawberi, dan tumbuhan lain. Kepekatan rendahnya mempunyai


ia juga bertindak balas terhadap pengasidan luaran: ia meningkat dengan cepat dalam sel pada pH rendah, dan pengumpulan ini juga wujud dalam mikroorganisma dan haiwan. Di bawah pH berasid, intraselular H + ditanam, dan kandungan intraselular meningkat. Sintesis menggunakan H +, yang mengurangkan pengasidan intraselular. Mekanisme tindak balas pantas ini juga wujud dalam mikroorganisma. Semasa menghasilkannya, ia akan meningkatkan ekspresi kompleks rantaian pernafasan proton dan mempromosikan sintesis ATP. Ia juga mengawal selia aktiviti hidrolase F1F0-ATP dan memudahkan proses perkumuhan H + yang bergantung kepada ATP di bawah keadaan berasid. Pada haiwan, sel-sel juga mengeluarkan glutamat untuk mengubah pH persekitaran ekstraselular. Lebih penting lagi, ia adalah zwitterionic dalam persekitaran fisiologi, memainkan peranan khusus dalam peraturan asid-asas.GABAadalah kondusif untuk pertumbuhan dan pembangunan tumbuhan, dan ia akan memainkan peranan yang bertentangan pada kepekatan tinggi.

Hantar pertanyaan