Armenian
Albanian
Arabic
Armenian
Azerbaijani
Belarusian
Bengali
Bosnian
Catalan
Czech
Danish
Deutsch
Dutch
English
Estonian
Finnish
Français
Greek
Haitian Creole
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Irish
Italian
Japanese
Korean
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mongolian
Norwegian
Persian
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Serbian
Slovak
Slovenian
Spanish
Swahili
Swedish
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Български
中文(简体)
中文(繁體)
Plant Biology 2006-Nov

A new model for the evolution of carnivory in the bladderwort plant (utricularia): adaptive changes in cytochrome C oxidase (COX) provide respiratory power.

Միայն գրանցված օգտվողները կարող են հոդվածներ թարգմանել
Մուտք / Գրանցվել
Հղումը պահվում է clipboard- ում
L Laakkonen
R W Jobson
V A Albert

Հիմնաբառեր

Վերացական

The evolution of carnivorous plants has been modeled as a selective tradeoff between photosynthetic costs and benefits in nutrient-poor habitats. Although possibly applicable for pitfall and flypaper trappers, more variables may be required for active trapping systems. Bladderwort (utricularia) suction traps react to prey stimuli with an extremely rapid release of elastic instability. Trap setting requires considerable energy to engage an active ion transport process whereby water is pumped out through the thin bladder walls to create negative internal pressure. Accordingly, empirical estimates have shown that respiratory rates in bladders are far greater than in leafy structures. Cytochrome C oxidase (COX) is a multi-subunit enzyme that catalyzes the respiratory reduction of oxygen to water and couples this reaction to translocation of protons, generating a transmembrane electrochemical gradient that is used for the synthesis of adenosine triphosphate (ATP). We have previously demonstrated that two contiguous cysteine residues in helix 3 of COX subunit I (COX I) have evolved under positive Darwinian selection. This motif, absent in approximately 99.9 % of databased COX I proteins from eukaryotes, Archaea, and Bacteria, lies directly at the docking point of COX I helix 3 and cytochrome C. Modeling of bovine COX I suggests the possibility that a vicinal disulfide bridge at this position could cause premature helix termination. The helix 3-4 loop makes crucial contacts with the active site of COX, and we postulate that the C-C motif might cause a conformational change that decouples (or partly decouples) electron transport from proton pumping. Such decoupling would permit bladderworts to optimize power output (which equals energy times rate) during times of need, albeit with a 20 % reduction in overall energy efficiency of the respiratory chain. A new model for the evolution of bladderwort carnivory is proposed that includes respiration as an additional tradeoff parameter.

Միացեք մեր
ֆեյսբուքյան էջին

Բժշկական դեղաբույսերի ամենալավ տվյալների շտեմարանը, որին աջակցում է գիտությունը

  • Աշխատում է 55 լեզուներով
  • Բուսական բուժում, որին աջակցում է գիտությունը
  • Խոտաբույսերի ճանաչում պատկերով
  • Ինտերակտիվ GPS քարտեզ - նշեք խոտաբույսերը գտնվելու վայրի վրա (շուտով)
  • Կարդացեք ձեր որոնմանը վերաբերող գիտական հրապարակումները
  • Որոնեք բուժիչ դեղաբույսերը ՝ դրանց ազդեցությամբ
  • Կազմակերպեք ձեր հետաքրքրությունները և մշտապես տեղեկացեք նորությունների հետազոտությունների, կլինիկական փորձարկումների և արտոնագրերի մասին

Մուտքագրեք ախտանիշ կամ հիվանդություն և կարդացեք խոտաբույսերի մասին, որոնք կարող են օգնել, տպեք խոտ և տեսեք այն հիվանդություններն ու ախտանիշները, որոնց դեմ օգտագործվում են:
* Ամբողջ տեղեկատվությունը հիմնված է հրապարակված գիտական հետազոտության վրա

Google Play badgeApp Store badge