Semua kehidupan bergantung kepada matahari untuk pertumbuhan. Tumbuhan, alga, bakteria fotosintesis dan lain-lain menggunakan fotosintesis untuk menukar tenaga cahaya kepada tenaga kimia, menyediakan makanan dan tenaga untuk sebahagian besar organisma di Bumi.Klorofil(Chl), karotenoid, dan phycobilin, antara pigmen fotosintesis yang lain, menyerap tenaga cahaya untuk memacu pengangkutan elektron dan merupakan komponen fotosintesis yang sangat diperlukan. Kepentingan klorofil dan potensi bahaya tekanan oksidatif prekursor fotosensitifnya bermakna biosintesis klorofil tertakluk kepada peraturan yang ketat dan tepat pada pelbagai peringkat. Penyelidikan mengenai mekanisme pengawalseliaan biosintesis klorofil mempunyai implikasi panduan yang signifikan untuk meningkatkan kecekapan fotosintesis dan menangani krisis makanan dan tenaga. Baru-baru ini, pasukan penyelidikan kolaboratif terdiri daripada kumpulan Profesor Rongcheng Lin di Institut Botani/Makmal Xianghu, Akademi Sains China, kumpulan Profesor Deqiang Duanmu di Universiti Pertanian Huazhong, kumpulan Profesor Xiaobo Li di Westlake University, dan kumpulan Profesor Bernhard Grimm di Universiti Humboldt bertajuk retrograde yang menerbitkan rangkaian "Reviewing University of Berlin". laluan biosintetik klorofil" di JIPB. Kajian ini memperincikan kemajuan penyelidikan mengenai mekanisme pengawalseliaan sintesis klorofil dan rangkaian isyarat retrograde yang dimediasi oleh metabolit tetrapyrrole, dan membincangkan hala tuju penyelidikan masa depan dalam bidang ini. Fotosintesis berkembang dalam persekitaran anaerobik; namun, kemunculan oksigen-organisma fotosintesis yang berkembang akhirnya membawa kepada suasana yang kaya dengan oksigen. Peralihan dalam keadaan persekitaran ini mendorong enzim dalam biosintesis klorofil untuk berubah daripada menjadi-bebas oksigen (atau pun-sensitif) kepada oksigen-toleransi (atau pun oksigen-diperlukan). Walaupun laluan biosintetik klorofil sangat terpelihara dalam tumbuhan, dalam alga yang berbeza, sintesis klorofil dimangkin oleh banyak isoenzim yang belum mengalami evolusi homolog. Tumbuhan terestrial terutamanya menggunakan Chl a dan b, manakala organisma akuatik autotrof fotosintesis, seperti alga eukariotik dan cyanobacteria prokariotik, menggunakan julat Chl yang lebih luas. Penyelidikan terkini telah menemui dan menjelaskan fungsi dan mekanisme evolusi gen klorofil c synthase CHLC dalam model diatom marin (Phaeodactylum tricornutum).

Isyarat cahaya dan isyarat hormon berbilang bersama-sama mengawal sintesis klorofil, membentuk rangkaian pengawalseliaan yang sangat kompleks. Kesan pengawalseliaan isyarat cahaya dan hormon pada sintesis klorofil terutamanya ditunjukkan pada peringkat transkrip. Phytochrome Interacting Factors (PIFs), faktor teras dalam transduksi isyarat cahaya, bersama-sama dengan faktor transkripsi seperti Elongated Hypocotyl 5 (HY5), isyarat Brassinolide (BR) (BZR1, Brassinazole-resistant 1) dan Ethylene insensitive 3 (EIN3, etilena sintetik isyarat genesis kloroofil). Satu lagi kelas faktor transkripsi, GLK1/GLK2 (Golden-Like 1/2), GATA dan CGA1/GNL (Cytokinin-Induced GATA1/GNC-like), mengintegrasikan pelbagai isyarat dalaman dan luaran, termasuk isyarat cahaya dan hormon. GLK1/GLK2, khususnya, adalah penting untuk sintesis klorofil dan pembangunan kloroplas.

Titisan Klorofil
Butiran
Nama produk: Chlorophyll Drops
Sumber tumbuhan: Ekstrak pudina
Spesifikasi: 59ML/botol
MOQ:1 Botol
Perkhidmatan: Perkhidmatan Label Persendirian OEM ODM
Jangka hayat: 24 bulan
Asal: shaanxi, china
Negeri: Cecair
Orang Berkenaan: Dewasa
Orang Tidak Berkenaan: Wanita Hamil
Regulasi pasca-terjemahan enzim metabolik TBS (Tetrapyrrole biosintesis) melibatkan pengubahsuaian sisa-sisa asid amino tertentu dan pengawalan kestabilan dan aktiviti enzim metabolik TBS oleh kofaktor dan pendamping molekul (Rajah 3). Pendamping molekul berbilang, terletak di dalam sitoplasma dan kloroplas, mengikat kepada protein prekursor untuk membantu dalam pengangkutan protein prekursor ke dalam kloroplas dan pemprosesan dan pemasangannya yang halus. Pada masa yang sama, sebagai komponen kompleks seperti protease Clp, pendamping molekul mengambil bahagian dalam mengawal kestabilan enzim metabolik TBS (cth, GluTR dan CAO). Kajian terbaru telah menemui banyak pendamping molekul baharu, seperti cpSRP43 (Chloroplast Signal Recognition Particle 43) dan MORF2 (Multiple Organellar RNA-Editing Factor 2), yang mengawal biosintesis klorofil. Interaksi protein enzim metabolik TBS dan metabolit terikatnya bertindak sebagai kofaktor untuk mengawal aktiviti enzim; contohnya, GBP (protein pengikat-GluTR) dan Heme membentuk kompleks untuk mengawal selia aktiviti enzim GluTR secara bersama. Tambahan pula, peningkatan penyelidikan telah mendedahkan bahawa enzim metabolik TBS mempamerkan pengubahsuaian asetilasi dan fosforilasi di tapak asid amino mereka, yang membawa kepada keadaan aktiviti yang berbeza dan tindak balas kepada perubahan persekitaran.

Sebagai organel separa-autonomi, kloroplas boleh mengawal selia ekspresi gen nuklear sebagai tindak balas kepada isyarat perkembangan dan persekitaran; isyarat yang dikeluarkan oleh kloroplas ini dipanggil isyarat terbalik (Rajah 4). Metabolit dalam laluan sintesis klorofil, seperti MgPPIX, dianggap sebagai faktor isyarat terbalik yang dikeluarkan oleh kloroplas. Walau bagaimanapun, eksperimen seterusnya telah menunjukkan bahawa heme dan metabolit hilirannya Biliverdin IX (BV IX) adalah faktor isyarat terbalik yang penting dalam tumbuhan dan alga, bukan MgPPIX. Namun begitu, isyarat ROS (seperti oksigen singlet 1O2) yang dicetuskan oleh metabolit cawangan klorofil seperti Pchlide kekal sebagai sumber isyarat terbalik yang sangat penting. Heme yang disintesis dalam kloroplas boleh diangkut merentasi membran kloroplas ke pelbagai organel, termasuk sitoplasma, nukleus, dan mitokondria. Tambahan pula, kajian mendapati bahawa produk penguraian klorofil diangkut ke dalam vakuol melalui pengangkut ABC vakuolar AtMRP1-3, menyediakan titik permulaan untuk mengkaji mekanisme pengangkutan produk degradasi klorofil. Walau bagaimanapun, mekanisme pengangkutan produk degradasi heme dan klorofil masih tidak diketahui dan memerlukan penyiasatan yang lebih mendalam.
Penyelidikan tentang biosintesis klorofil dan mekanisme pengawalseliaannya kekal sebagai bidang dinamik dengan implikasi yang ketara untuk biologi tumbuhan, pertanian dan bioteknologi. Memahami pengaruh faktor persekitaran terhadap biosintesis klorofil adalah penting untuk meningkatkan ketahanan tekanan tanaman; mengkaji rangkaian pengawalseliaan tindak balas tekanan dan kesannya terhadap klorofil membantu dalam membiak-varieti tumbuhan bertoleransi tekanan; dan kajian perbandingan spesies tumbuhan yang berbeza (termasuk tumbuhan bukan-vaskular) boleh memberikan cerapan tentang evolusi laluan biosintetik klorofil. Penyelidikan ini akan digunakan untuk biosintesis klorofil dalam sistem heterolog, akhirnya berkhidmat untuk pertanian moden, industri, dan juga perubatan moden.
Shaanxi Lv Ke Chun Yuan Biotechnology Co., Ltd
alamat kami
Dunia Huaxia Yue, Daerah Weibin, Bandar Baoji, Wilayah Shaanxi
Nombor Telefon
86-13992760792
E-mel
sales04@lucynatural.com

