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类异戊二烯

  杨卫东;王增光;陈旨娟;郝志东;毓青;岳树源;张筑宁;刘阳;张广健;孙即奎;苗兴道;;iMRI合伙立体定向、Co-SEP、MEP诱导核心区小病灶切除[A];2011中华医学会神经外科学学术会论说文汇编[C];2011年

  刘霄;基于4-MEP吸附剂柱的血液净化要领调节重症肌无力大鼠的探索[D];遵义医学院;2011年

  陈习平;谢丽萍;张琪;胡又佳;;使用MEP途径过外达普及β-胡萝卜素产量[J];中邦医药工业杂志;2014年10期

  李展;美邦“活动儿童教化部署(MEP)”探索[D];广西师范大学;2014年

  赵燕雷;SEP合伙MEP监测正在椎管肿瘤术中的临床行使评议[D];宁夏医科大学;2016年

  刘丽;使用制止剂对人参皂苷生物合成途径MVA与MEP的探索[D];吉林大学;2012年

  郎宸用;拟南芥MEP途径要害酶及代谢中心产品对萜类化合物生物合成的调控[D];吉林大学;2016年

  尚兴红;宋邦栋;;早期合伙行使MEP和大剂量rhGH对紧张烫伤大鼠肠源性脓毒症及其预后的影响[A];浙江省中西医连合学会首届医学美容专业委员会学术年会论文汇编[C];2005年

  步洪强;杨延辉;肖春玲;;结核分枝杆菌MEP途径闭系酶探索发展[A];第十二届宇宙抗生素学术会论说文集[C];2013年

  吴伟华;;讲给排水安排中MEP的行使以及瞻望[J];科技更始与行使;2013年17期

  杨军,董为伟;养血清脑颗粒对榜样偏头痛患者MEP和SPECT的影响及临床意思[J];中邦病院用药评议与理解;2002年06期

  杜府亮;大肠杆菌MEP途径的改制及用于(-)-柠檬烯生物合成的探索[D];华东理工大学;2014年

  卢培刚;;SEP及MEP正在脊髓毁伤动物模子筑筑中的行使[A];2011中华医学会神经外科学学术会论说文汇编[C];2011年

  陈艳;;适口可乐渠道处置MEP形式的践诺境况及厘正发起[J];摩登贸易;2015年19期

  杨军,董为伟;养血清脑颗粒对榜样偏头痛患者MEP和SPECT的影响及临床意思[J];中邦药房;2002年12期

  高文运;;萜类化合物生物合成的MEP途径中中心体转化机理的探索[A];第六届宇宙化学生物学学术会论说文摘要集[C];2009年

  刘敏;大肠杆菌MEP途径的修筑及其产异戊二烯的探索[D];武汉科技大学;2013年

  刘英,邹艺,胥勋成,高邦勋;MEP正在吉兰-巴雷归纳征患者中的行使价格[J];临床神经电心理学杂志;2005年01期

  刘慧敏;乌云塔娜;杜红岩;;杜仲MEP途径系列基因的基因布局预测[J];经济林探索;2013年04期

  李恒;萜类化合物MEP生物合成途径中要害酶1-脱氧-D-木酮糖-5-磷酸合酶和1-脱氧-D-木酮糖-5-磷酸还原异构化酶的探索[D];西北大学;2012年

  类异戊二烯化合物又称为萜类化合物以5碳化合物异戊烯基焦磷酸(isopentenyl diphosphate,IDP)及其异构体二甲基烯丙基焦磷酸(dimthylallyl diphosphate,DMADP)为前体正在生物体内平常合成且品种众样的自然代谢物。萜类化合物正在植物体内初生及次生代谢途径中起主要用意,如举动植保素介入化感用意和对病虫害的应答,或吸引传粉者和种子传布者,具有主要的经济意思,乃至正在生物燃料工业上也具有壮大的潜力。类异戊二烯的生物合成非常奇特,由两条分歧的途径来生物合成沟通的前体化合物IDP及其异构体DMADP。2-C-甲基-D-赤藓糖醇-4-磷酸途径(2-C-methyl-D-erythritol 4-phosphate,MEP)发觉前,甲羟戊酸途径(mevalonate pathway,MVA)向来被以为是萜类化合物独一的生物合成途径。绝大无数的人命体只可使用个中一条萜类前体化合物的生物合成途径。然则绿藻、植物以及少少微生物能够同时使用MVA和MEP两条分歧的萜类前体化合物的生物合成途径。植物MVA途径正在细胞质中举行,开始于乙酰辅酶A,进程一系列的还原及磷酸化响应最毕生成萜类生物合成前体化合物IDP和DMADP。而MEP途径则产生于叶绿体中,5-磷酸脱氧木酮糖合成酶(1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate synthase,DXS)催化使丙酮酸和3-磷酸甘油醛缩合造成1-脱氧-D-木酮糖-5-磷酸(1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate,DXP),DXP 还原成 2-C-甲基-D-赤藓醇-4-磷酸(2-C-Methyl-D-erythritol-4-phosphate,MEP),然后 MEP 进程三步响应天生 2-C-甲基赤藓醇-2,4-环焦磷酸(2-C-mtthyleythritol 2,4-Ocyclodiphosphate,MEcDP),末了正在羟甲基丁烯基-4-磷酸合成酶(hydroxymethylbutenyl 4-diphosphate synthase,HDS)催化用意下造成羟甲基丁烯基-4-磷酸(hydroxymethylbutenyl 4-diphosphate,HMBPP)并正在羟甲基丁烯基-4-磷酸还原酶(hydroxymethylbutenyl 4-diphosphate reductase,HDR)的用意下转化造成IDP及其异构体DMADP。植物体中存正在两条分歧的萜类化合物的合成途径,因而对萜类化合物代谢中心产品细胞区室漫衍的探索非常主要。近期探索讲明,MEP途径生物合成的中心产品MEcDP介入杂乱的细胞质体到细胞核的信号级联。早期的探索中还指出HDS酶对活性氧的增众非常敏锐,正在能够诱导植物形成大方活性氧的要挟条款下,植物体中能够检测到大方MEcDP。实践结果讲明,拟南芥过量外达DXS-MEP途径的第一个酶,DXS基因能够普及MEP途径的代谢通量,同时随同代谢中心产品MEcDP流向MEP以外的途径。是以正在拟南芥中对MEP途径代谢产品的细胞区室漫衍以及代谢通量调控机制举行探索,或许揭示MEP途径的调控机制及阐明细胞信号传导机制,为普及萜类化合物合功能果供给科学根据和外面救援。本探索使用生物讯息学要领对拟南芥HDS基因的突变体ceh1和比较组野生型拟南芥样本举行了差别外达基因筛选、效用富集理解及卵白互作汇集理解,而且检测理解了 MEP途径代谢中心产品的细胞区室漫衍,更加是MEcDP的亚细胞漫衍。别的探索了 HDS酶对待MEcDP亚细胞区室漫衍及MEP途径代谢流量的影响。紧要探索结果如下:(1)理解ceh1突变体与比较组野生型样本之间的基因差别外达环境,共取得762个差别外达基因,个中620个外达上调,142个外达下调。对差别外达基因的生物学效用富集理解显示外达差别的基因紧要介入合成和代谢途径,个中苯丙氨酸、二芳基庚烷及姜醇的生物合成途径最为明显富集。(2)本探索运用无水梯度密度分袂(non-aqueous-fractionation,NAF)时间连合液质联用(HPLC-MS/MS)体系理解了拟南芥叶片构制MEP途径紧要代谢中心产品及代谢产品的细胞区室漫衍。经NAF分袂后,样品中的化合物遵守其来历植物细胞器的密度正在密度梯度溶剂上富集成相应密度的条带。使用HPLC-MS/MS检测分歧密度条带化合物因素,结果讲明,MEcDP正在叶绿体外还存正在其他的代谢库,个中22.0±6.4%(均匀值±程序误,下同)存正在于细胞质中,2.5±1.1%存正在于液泡中,该探索初次阐清楚 MEcDP正在叶绿体以外存正在其他的代谢库。MEP途径的第一个中心产品DXP及末了产品IDP和DMADP的细胞区室漫衍讲明:大约唯有一半的DXP存正在于叶绿体中(49.7±5.6%),其余片面漫衍正在细胞质(30.3±3.3%)和液泡中(20.0±3.3%)。然而,IDP和DMADP则只存正在于叶绿体中。因为存正在于细胞质体中的MVA途径也举行生物合成形成IDP和DMADP,揭示了 MVA途径正在光照下没有显然的活性。(3)为了昭着拟南芥HDS酶对MEP途径的影响,咱们运用了具有分歧HDS酶程度的拟南芥品系:过量外达HDS基因拟南芥,csb3突变体(HDS酶活性大幅消浸)及野生型拟南芥。因为HDS酶含有一个对氧化剂极度敏锐的[4Fe-4S]卵白簇,目前还没有能够正在植物粗提物中检测HDS酶活性的要领。然则有探索指出HDS卵白含量和HDS基因转录程度呈正闭系,鉴于此本探索用HDS基因的转录程度代外HDS酶程度。咱们使用13CO2象征法探索了分歧拟南芥品系的HDS基因转录程度与MEP途径的代谢流量之间的闭系性。MEP途径的底物十足来自于新吸取的CO2,且13C能够急迅的掺入MEP途径的代谢中心产品,通过检测13CO2象征分歧时刻点拟南芥中DXP同位素13C的掺入量,来估计分歧拟南芥品系的MEP途径代谢通量。结果显示,HDS基因转录程度对MEP途径的代谢通量无明显影响,揭示了正在野生型拟南芥中HDS酶对MEP途径的代谢通量不具有调控用意。(4)使用本探索中获取的MEP途径中三个中心代谢产品的细胞区室漫衍结果,咱们理解了 HDS酶对叶绿体外里的MEcDP代谢库比率的影响。用13C02象征使中心产品的同位素掺入量抵达平台期,发觉中心产品的13C掺入量显然低于预期值,这是由该中心产品叶绿体以外其他代谢库的存正在所致。对NAF样品的理解结果指出IDP和DMADP只存正在于叶绿体中,是以IDP和DMADP的最大13C掺入量代外MEP途径同位素象征程度。结果讲明,正在过量外达HDS基因的拟南芥品系中,MEcDP叶绿体外和叶绿体内代谢库的比率明显降落。这发端揭示了HDS能够调控MEcDP叶绿体外里代谢库的比率。然而,这种调控很弱,并不行影响MEP的终产品(类胡箩卜素和叶绿素)。综上所述,该探索初次理解了 MEP途径中三个含量最高的中心产品的细胞区室漫衍。第一次阐明MEcDP存正在叶绿体以外的代谢库,并不测地发觉了 DXP漫衍正在细胞质和液泡中。别的,IDP和DMADP只存正在于叶绿体中,这外清楚正在光照下,拟南芥MVA途径没有活性。HDS不影响野生型拟南芥的MEP途径代谢通量,然则明显影响MEcDP向叶绿体外运输。

  尚兴红;宋邦栋;;早期合伙行使MEP和大剂量rhGH对紧张烫伤大鼠肠源性脓毒症及其预后的影响[A];2005年宇宙中西医连合医学美容学术研讨会论文汇编[C];2005年

  刘攀峰;杜仲MEP途径系列基因全长cDNA分袂占定及序列特性探索[D];中邦林业科学探索院;2012年

  纪爱辉;反复经颅磁刺激调节对脑卒中患者运动效用及MEP的影响[D];山东大学;2014年

  尚兴红;宋邦栋;;早期合伙行使MEP和大剂量rhGH对紧张烫伤大鼠肠源性感触的影响[A];浙江省中西医连合学会首届医学美容专业委员会学术年会论文汇编[C];2005年

  尚兴红;宋邦栋;;早期合伙行使MEP和大剂量rhGH对紧张烫伤大鼠肠源性感触的影响[A];2005年宇宙中西医连合医学美容学术研讨会论文汇编[C];2005年

  乌云塔娜;刘慧敏;杜红岩;;杜仲MEP途径系列基因5′端非编码区的顺式用意元件预测[J];经济林探索;2013年04期

  成军浩;汽车零部件报废接纳阶段MEP评议探索[D];湖南大学;2015年

  姜洪志;彭晨枫;刘亮;;边坡安闲性预告的MEP分类预测算法[J];汕头大学学报(自然科学版);2011年04期

  肖亚静;枯草芽胞杆菌MEP代谢途径基因簇理解及重组菌株修筑[D];黑龙江八一农垦大学;2017年

  王伟;任肃霞;刘万宏;张婷婷;陈敏;廖志华;;曼地亚红豆杉MEP途径上MECT基因的克隆和理解[A];中邦遗传学会第八次代外大会暨学术商酌会论文摘要汇编(2004-2008)[C];2008年

  孙玉军;陈彦;周丽伟;;羊肚菌胞内众糖MEP-Ⅱ的分袂纯化及其性子理解[J];食物与发酵工业;2007年12期

  蔡少君;孙山;刘学清;刘继延;;甲基乙基次膦酸铝/环氧树脂(Al(MEP)/EP)阻燃复合资料机能探索[A];2011年中邦阻燃学术年会会论说文集[C];2011年


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