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植物中的谷氨酰胺代谢、传感和信号
Plant & Cell Physiology ( IF 3.9 ) Pub Date : 2023-05-27 , DOI: 10.1093/pcp/pcad054
Kim-Teng Lee, Hong-Sheng Liao, Ming-Hsiun Hsieh

谷氨酰胺 (Gln) 是植物中氮 (N) 同化过程中合成的第一种氨基酸。Gln 合成酶 (GS) 以 ATP 为代价将谷氨酸 (Glu) 和 NH4+ 转化为 Gln,是所有生命领域中最古老的酶之一。植物有多种 GS 同工酶,它们单独或协同工作以确保 Gln 供应足以在各种条件下进行植物生长和发育。Gln 是蛋白质合成的组成部分,也是氨基酸、核酸、氨基糖和维生素 B 辅酶生物合成的氮供体。大多数使用 Gln 作为 N-供体的反应由 Gln 氨基转移酶 (GAT) 催化,GAT 将 Gln 水解为 Glu,并将 Gln 的氨基转移至受体底物。参考植物拟南芥中几种功能未知的含有 GAT 结构域的蛋白质表明,植物中 Gln 的一些代谢命运尚未确定。除了新陈代谢,近年来还出现了 Gln 信号传导。N 调节蛋白 PII 感知 Gln 以调节植物中的精氨酸生物合成。Gln 以未知机制促进体细胞胚胎发生和芽器官发生。外源性 Gln 与激活植物中的胁迫和防御反应有关。Gln 信号可能负责植物中的一些新 Gln 功能。Gln 以未知机制促进体细胞胚胎发生和芽器官发生。外源性 Gln 与激活植物中的胁迫和防御反应有关。Gln 信号可能负责植物中的一些新 Gln 功能。Gln 以未知机制促进体细胞胚胎发生和芽器官发生。外源性 Gln 与激活植物中的胁迫和防御反应有关。Gln 信号可能负责植物中的一些新 Gln 功能。



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更新日期:2023-05-27
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