Visas gyvenimas priklauso nuo saulės, kad augtų. Augalai, dumbliai, fotosintetinės bakterijos ir kt. naudoja fotosintezę, kad šviesos energiją paverstų chemine energija, tiekia maistu ir energija didžiajai daugumai Žemės organizmų.Chlorofilas(Chl), karotinoidai ir fikobilinai, be kitų fotosintezės pigmentų, sugeria šviesos energiją, kad paskatintų elektronų transportavimą, ir yra nepakeičiami fotosintezės komponentai. Chlorofilo svarba ir galimi jo šviesai jautrių pirmtakų oksidacinio streso pavojai reiškia, kad chlorofilo biosintezė yra griežtai ir tiksliai reguliuojama keliais lygiais. Chlorofilo biosintezės reguliavimo mechanizmų tyrimai turi reikšmingų pagrindinių pasekmių gerinant fotosintezės efektyvumą ir sprendžiant maisto bei energijos krizes. Neseniai bendradarbiaujanti mokslinių tyrimų grupė, kurią sudaro Kinijos mokslų akademijos Botanikos instituto / Xianghu laboratorijos profesoriaus Rongcheng Lin grupė, Huazhong žemės ūkio universiteto profesoriaus Deqiang Duanmu grupė, Vestlake universiteto profesoriaus Xiaobo Li grupė ir Berlyno universiteto profesoriaus Bernhardo Reguliavimo grupė paskelbė apžvalgą ir „Berlino Grimmo“ apžvalgą. retrogradiniai signalizacijos tinklai chlorofilo biosintezės kelyje“ JIPB. Šioje apžvalgoje išsamiai aprašoma chlorofilo sintezės reguliavimo mechanizmų ir retrogradinio signalizacijos tinklo, kurį sukelia tetrapirolio metabolitai, tyrimų pažanga ir aptariamos būsimos šios srities tyrimų kryptys. Fotosintezė išsivystė anaerobinėje aplinkoje; tačiau dėl deguonies išvystytų Šis aplinkos sąlygų pasikeitimas paskatino chlorofilo biosintezės fermentus pakeisti iš deguonies -nepriklausomų (ar net jautrių deguoniui) į deguonį-tolerantiškus (ar net būtinus deguonį). Nors chlorofilo biosintezės kelias augaluose yra labai konservuotas, skirtinguose dumbliuose chlorofilo sintezę katalizuoja daugybė izofermentų, kurie nebuvo homologiškai evoliucionuoti. Sausumos augalai pirmiausia naudoja Chl a ir b, o fotosintezės būdu autotrofiniai vandens organizmai, tokie kaip eukariotiniai dumbliai ir prokariotinės cianobakterijos, naudoja platesnį Chl spektrą. Naujausi tyrimai atskleidė ir išaiškino chlorofilo c sintazės geno CHLC funkciją ir evoliucinį mechanizmą modelinėje jūrų diatomoje (Phaeodactylum tricornutum).

Šviesos signalai ir keli hormoniniai signalai kartu reguliuoja chlorofilo sintezę, sudarydami labai sudėtingą reguliavimo tinklą. Šviesos ir hormoninių signalų reguliavimo poveikis chlorofilo sintezei daugiausia pasireiškia transkripcijos lygiu. Fitochromą sąveikaujantys faktoriai (PIF), pagrindinis šviesos signalo perdavimo veiksnys, kartu su transkripcijos faktoriais, tokiais kaip pailgi hipokotilas 5 (HY5), brassinolido (BR) signalizacija (BZR1, brassinazolui -atsparus 1) ir etilenui nejautrus 3 (EIN3 sintezės signalas, reguliuojantis etileno sintezę), genai. Kita transkripcijos faktorių klasė – GLK1/GLK2 (auksinis{12}}kaip 1/2), GATA ir CGA1/GNL (panašus į citokininą{16}}sukeltas GATA1/GNC{18}}), integruoja įvairius vidinius ir išorinius signalus, įskaitant šviesos ir hormonų signalus. Visų pirma GLK1 / GLK2 yra labai svarbūs chlorofilo sintezei ir chloroplastų vystymuisi.

Chlorofilo lašai
Detalės
Produkto pavadinimas: Chlorophyll Drops
Augalinis šaltinis: pipirmėčių ekstraktas
Specifikacija: 59ml/buteliai
MOQ: 1 butelis
Paslauga: OEM ODM privačios etiketės paslauga
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai
Kilmė: Shaanxi, Kinija
Būklė: Skystas
Taikomi žmonės: suaugusieji
Netaikoma žmonėms: nėščioms moterims
TBS (tetrapirolio biosintezės) metabolinių fermentų po-transliacijos reguliavimas apima specifinių aminorūgščių liekanų modifikavimą ir TBS metabolinio fermento stabilumo bei aktyvumo reguliavimą kofaktoriais ir molekuliniais chaperonais (3 pav.). Keli molekuliniai chaperonai, esantys citoplazmoje ir chloroplaste, jungiasi prie pirmtakų baltymų, kad padėtų pirmtakų baltymams transportuoti į chloroplastą ir juos apdoroti bei surinkti. Tuo pačiu metu, kaip kompleksų, tokių kaip Clp proteazės, komponentai, molekuliniai chaperonai dalyvauja reguliuojant TBS metabolinių fermentų (pvz., GluTR ir CAO) stabilumą. Naujausi tyrimai atskleidė daug naujų molekulinių chaperonų, tokių kaip cpSRP43 (Chloroplasto signalo atpažinimo dalelė 43) ir MORF2 (Multiple Organellar RNA{10}}Editing Factor 2), kurie reguliuoja chlorofilo biosintezę. Sąveikaujantys TBS metabolinių fermentų baltymai ir su jais susiję metabolitai veikia kaip kofaktoriai, reguliuojantys fermentų aktyvumą; pavyzdžiui, GBP (GluTR{13}}rišantis baltymas) ir Hemas sudaro kompleksą, kad kartu reguliuotų GluTR fermento aktyvumą. Be to, vis daugiau tyrimų atskleidė, kad TBS metaboliniai fermentai turi acetilinimo ir fosforilinimo modifikacijas savo aminorūgščių vietose, todėl atsiranda skirtingos aktyvumo būsenos ir atsakas į aplinkos pokyčius.

Kaip pusiau{0}}autonominės organelės, chloroplastai gali reguliuoti branduolinių genų ekspresiją, reaguodami į vystymosi ir aplinkos signalus; šie chloroplastų išskiriami signalai vadinami atvirkštiniais signalais (4 pav.). Metabolitai chlorofilo sintezės kelyje, tokie kaip MgPPIX, buvo laikomi atvirkštiniais signalizacijos veiksniais, kuriuos išskiria chloroplastai. Tačiau vėlesni eksperimentai parodė, kad hemas ir jo pasroviui esantis metabolitas Biliverdinas IX (BV IX ) yra svarbūs atvirkštiniai signalizacijos veiksniai augaluose ir dumbliuose, o ne MgPPIX. Nepaisant to, ROS signalai (pvz., Singletas deguonis 1O2), kuriuos sukelia chlorofilo šakų metabolitai, tokie kaip Pchlide, išlieka labai svarbiais atvirkštinio signalo šaltiniais. Chloroplastuose susintetintas hemas gali būti pernešamas per chloroplastų membraną į daugybę organelių, įskaitant citoplazmą, branduolį ir mitochondrijas. Be to, tyrimais nustatyta, kad chlorofilo skilimo produktai yra pernešami į vakuoles per vakuolinį ABC transporterį AtMRP1{11}}3, o tai yra atskaitos taškas tiriant chlorofilo skilimo produktų transportavimo mechanizmą. Tačiau hemo ir chlorofilo skilimo produktų transportavimo mechanizmai lieka nežinomi ir reikalauja tolesnio išsamaus tyrimo.
Chlorofilo biosintezės ir jos reguliavimo mechanizmų tyrimai tebėra dinamiška sritis, turinti reikšmingos įtakos augalų biologijai, žemės ūkiui ir biotechnologijoms. Norint pagerinti pasėlių atsparumą stresui, labai svarbu suprasti aplinkos veiksnių įtaką chlorofilo biosintezei; atsako į stresą reguliavimo tinklų ir jų poveikio chlorofilui tyrimas padeda veisti stresui{1}}tolerantiškas augalų veisles; ir lyginamieji skirtingų augalų rūšių (įskaitant ne-kraujagyslinius augalus) tyrimai gali suteikti įžvalgų apie chlorofilo biosintezės kelių raidą. Šis tyrimas bus taikomas chlorofilo biosintezei heterologinėse sistemose, galiausiai tarnaujančiam šiuolaikiniam žemės ūkiui, pramonei ir net šiuolaikinei medicinai.
Shaanxi Lv Ke Chun Yuan Biotechnology Co., Ltd
Mūsų adresas
Huaxia Yue World, Weibin rajonas, Baoji miestas, Shaanxi provincija
Telefono numeris
86-13992760792
El-paštas
sales04@lucynatural.com

