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eschscholzia papastillii/phospholipase

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Regulatory interaction of the Galpha protein with phospholipase A2 in the plasma membrane of Eschscholzia californica.

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Plant heterotrimeric G-proteins are involved in a variety of signaling pathways, though only one alpha and a few betagamma isoforms of their subunits exist. In isolated plasma membranes of California poppy (Eschscholzia californica), the plant-specific Galpha subunit was isolated and identified

The signal molecule lysophosphatidylcholine in Eschscholzia californica is rapidly metabolized by reacylation.

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In cultured cells of California poppy (Eschscholzia californica), lysophosphatidylcholine (LPC) triggers a signal path that finally induces alkaloid biosynthesis. LPC is transiently generated by elicitor-activated phospholipase A(2) of the plasma membrane. Externally added LPC is rapidly acylated by

The Galpha protein controls a pH-dependent signal path to the induction of phytoalexin biosynthesis in Eschscholzia californica.

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The function of a Galpha protein in the elicitation of phytoalexin (benzophenanthridine) biosynthesis was characterized in cultured cells of California poppy (Eschscholzia californica). Both the decrease of Galpha content via antisense transformation and the expression of recombinant anti-Galpha

The Vacuolar Proton-Cation Exchanger EcNHX1 Generates pH Signals for the Expression of Secondary Metabolism in Eschscholzia californica.

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Cell cultures of Eschscholzia californica react to a fungal elicitor by the overproduction of antimicrobial benzophenanthridine alkaloids. The signal cascade toward the expression of biosynthetic enzymes includes (1) the activation of phospholipase A2 at the plasma membrane, resulting in a peak of
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