Vietnamese
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)

saccharopine/arabidopsis

Liên kết được lưu vào khay nhớ tạm
Bài viếtCác thử nghiệm lâm sàngBằng sáng chế
11 các kết quả
Nitrogen availability has a strong influence on developmental processes in plants. We show that the time of nitrogen supply regulates the course of leaf senescence in flag leaves of Hordeum vulgare. The senescence-specific decrease in chlorophyll content and photosystem II efficiency is clearly

Lysine-ketoglutarate reductase and saccharopine dehydrogenase from Arabidopsis thaliana: nucleotide sequence and characterization.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
We isolated the gene encoding lysine-ketoglutarate reductase (LKR, EC 1.5.1.8) and saccharopine dehydrogenase (SDH, ED 1.5.1.9) from an Arabidopsis thaliana genomic DNA library based on the homology between the yeast biosynthetic genes encoding SDH (lysine-forming) or SDH (glutamate-forming) and

Characterization of the two saccharopine dehydrogenase isozymes of lysine catabolism encoded by the single composite AtLKR/SDH locus of Arabidopsis.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Arabidopsis plants possess a composite AtLKR/SDH locus encoding two different polypeptides involved in lysine catabolism: a bifunctional lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine dehydrogenase (LKR/SDH) enzyme and a monofunctional SDH enzyme. To unravel the physiological significance of these two

Regulation of lysine catabolism through lysine-ketoglutarate reductase and saccharopine dehydrogenase in Arabidopsis.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
In plant and mammalian cells, excess lysine is catabolized by a pathway that is initiated by two enzymes, namely, lysine-ketoglutarate reductase and saccharopine dehydrogenase. In this study, we report the cloning of an Arabidopsis cDNA encoding a bifunctional polypeptide that contains both of these

A T-DNA insertion knockout of the bifunctional lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine dehydrogenase gene elevates lysine levels in Arabidopsis seeds.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Plants possess both anabolic and catabolic pathways for the essential amino acid lysine (Lys). However, although the biosynthetic pathway was clearly shown to regulate Lys accumulation in plants, the functional significance of Lys catabolism has not been experimentally elucidated. To address this
Lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine dehydrogenase (LKR/SDH) is a bifunctional enzyme catalyzing the first two steps of lysine catabolism in animals and plants. To elucidate the biochemical signification of the linkage between the two enzymes of LKR/SDH, namely lysine ketoglutarate and
In plants, excess cellular lysine (Lys) is catabolized into glutamic acid and acetyl-coenzyme A; yet, it is still not clear whether this pathway has other functions in addition to balancing Lys levels. To address this issue, we examined the effects of stress-related hormones, abscisic acid (ABA),

l-lysine metabolism to N-hydroxypipecolic acid: an integral immune-activating pathway in plants.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
l-lysine catabolic routes in plants include the saccharopine pathway to α-aminoadipate and decarboxylation of lysine to cadaverine. The current review will cover a third l-lysine metabolic pathway having a major role in plant systemic acquired resistance (SAR) to pathogen infection that was recently

Regulation of lysine catabolism in Arabidopsis through concertedly regulated synthesis of the two distinct gene products of the composite AtLKR/SDH locus.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Lysine catabolism in plants is initiated by a bifunctional LKR/SDH (lysine-ketoglutarate reductase/saccharopine dehydrogenase) enzyme encoded by a single LKR/SDH gene. Yet, the AtLKR/SDH gene of Arabidopsis also encodes a second gene product, namely a monofunctional SDH. To elucidate the regulation

A novel composite locus of Arabidopsis encoding two polypeptides with metabolically related but distinct functions in lysine catabolism.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Both plants and animals catabolize lysine via saccharopine by two consecutive enzymes, lysine-ketoglutarate reductase (LKR) and saccharopine dehydrogenase (SDH), which are linked on a single polypeptide. We recently demonstrated that Arabidopsis plants possess not only a bifunctional LKR/SDH but in

Characterization of the ABA-regulated global responses to dehydration in Arabidopsis by metabolomics.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Drought is the major environmental threat to agricultural production and distribution worldwide. Adaptation by plants to dehydration stress is a complex biological process that involves global changes in gene expression and metabolite composition. Here, using one type of functional genomics
Tham gia trang
facebook của chúng tôi

Cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về dược liệu được hỗ trợ bởi khoa học

  • Hoạt động bằng 55 ngôn ngữ
  • Phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược được hỗ trợ bởi khoa học
  • Nhận dạng các loại thảo mộc bằng hình ảnh
  • Bản đồ GPS tương tác - gắn thẻ các loại thảo mộc vào vị trí (sắp ra mắt)
  • Đọc các ấn phẩm khoa học liên quan đến tìm kiếm của bạn
  • Tìm kiếm dược liệu theo tác dụng của chúng
  • Sắp xếp sở thích của bạn và cập nhật các nghiên cứu tin tức, thử nghiệm lâm sàng và bằng sáng chế

Nhập một triệu chứng hoặc một căn bệnh và đọc về các loại thảo mộc có thể hữu ích, nhập một loại thảo mộc và xem các bệnh và triệu chứng mà nó được sử dụng để chống lại.
* Tất cả thông tin dựa trên nghiên cứu khoa học đã được công bố

Google Play badgeApp Store badge