コンタクト:エロール・チョウ(Mr.)
電話番号: プラス 86-551-65523315
モバイル/WhatsApp: プラス 86 17705606359
QQ:196299583
Eメール:sales@homesunshinepharma.com
追加:1002、 フアンマオ 建物、 No.105、 孟城 孟城 道路、 合肥 合肥 都市、 230061、 中国
電子伝達担体(補酵素)としてのNAD(β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)は、多くの酸化還元反応に関与し、多くの研究者によく知られています。 Preissハンドラー経路では、ニコチン酸(NA)とさまざまなNa誘導体(グリコシル化、メチル化など)が植物のNAD修復合成に特異的ですが、現在まで、植物のNA誘導体の分子メカニズムと生理学的機能は代謝は報告されていません。

中国科学院遺伝学・発生生物学研究所のWang Guodong研究グループによる以前の研究は、NaのOグリコシル化修飾が、種子発芽中のNaの過剰な蓄積とNAOGTの活性によって引き起こされる毒性から植物細胞を保護する可能性があることを示しましたアブラナ科植物の進化の過程で徐々に得られ、NAOGT活性の獲得は植物が環境に適応するための選択上の利点を提供しました(Li et al。、plant Cell、2015)。最近、Wang Guodongのチームはシロイヌナズナで、 N-メチルトランスフェラーゼのタイプ(NANMT、At3g53140コード)は、ニコチン酸N-メチル化化合物(ククルビタシンとしても知られています)の形成に関与します。進化的および生化学的分析は、この新規ニコチン酸N-メチルトランスフェラーゼの機能が複製に由来することを示しています 植物リグニンの生合成に関与するCOMT(カフェー酸O-メチルトランスフェラーゼ)遺伝子の機能的分化。 植物の元のCOMTも弱いNANMT活性を保持します。これは、NANMT活性の獲得が、植物の長い進化の間の陸生植物ゲノムのPreissハンドラー経路の保持に寄与することを示します。
研究結果は、5月22日に植物生理学(DOI:10.1104 / pp.17.00259)でオンラインで公開されました。WangGuodong研究グループのLi Wei、Zhang Fengxia、およびWu Ranranがこの論文の共著者です。 このプロジェクトは、NSFC、科学技術省の「973」プロジェクト、および植物ゲノミクスの州鍵研究所によってサポートされました。 (www.hsppharma.comがまとめた中国科学アカデミーの遺伝発生生物学研究所から)