Vietnamese
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)

beta cyanoalanine/arabidopsis thaliana

Liên kết được lưu vào khay nhớ tạm
Bài viếtCác thử nghiệm lâm sàngBằng sáng chế
9 các kết quả

The β-cyanoalanine pathway is involved in the response to water deficit in Arabidopsis thaliana.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
The β-cyanoalanine pathway is primarily responsible for detoxification of excess cyanide produced by plants. Recent evidence suggests that cyanide detoxification via this pathway may be involved in the response and tolerance to water deficit in plants. The aim of this study was to explore this role

Mitochondrial beta-cyanoalanine synthase is essential for root hair formation in Arabidopsis thaliana.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Cyanide is stoichiometrically produced as a coproduct of the ethylene biosynthesis pathway and is detoxified by β-cyanoalanine synthase enzymes. The molecular and phenotypical analysis of T-DNA insertion mutants of the mitochondrial β-cyanoalanine synthase CYS-C1 suggests that discrete accumulation
Multiple herbicide resistant Echinochloa phyllopogon exhibits resistance to the auxin herbicide quinclorac. Previous research observed enhanced activity of the cyanide-detoxifying enzyme β-cyanoalanine synthase (β-CAS) and reduced ethylene production in the resistant line, suggesting
The final step of cysteine biosynthesis in plants is catalyzed by O-acetylserine (thiol) lyase (OAS-TL), which occurs as several isoforms found in the cytosol, the plastids and the mitochondria. Genomic DNA blot hybridization and isolation of genomic clones indicate single copy genes (oasA1, oasA2,

Three Arabidopsis genes encoding proteins with differential activities for cysteine synthase and beta-cyanoalanine synthase.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Three cDNA clones encoding putative cysteine synthases (O-acetylserine (thiol) lyase, EC 4.2.99.8) were isolated from Arabidopsis thaliana and designated AtcysC1, AtcysD1 and AtcysD2, respectively. Southern blot analyses suggested that the corresponding genes were present as a single copy, or at

Mitochondrial sulfide detoxification requires a functional isoform O-acetylserine(thiol)lyase C in Arabidopsis thaliana.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
In non-cyanogenic species, the main source of cyanide derives from ethylene and camalexin biosyntheses. In mitochondria, cyanide is a potent inhibitor of the cytochrome c oxidase and is metabolized by the β-cyanoalanine synthase CYS-C1, catalyzing the conversion of cysteine and cyanide to hydrogen

Transient transcriptional regulation of the CYS-C1 gene and cyanide accumulation upon pathogen infection in the plant immune response.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
Cyanide is produced concomitantly with ethylene biosynthesis. Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) detoxifies cyanide primarily through the enzyme β-cyanoalanine synthase, mainly by the mitochondrial CYS-C1. CYS-C1 loss of function is not toxic for the plant and leads to an increased level of cyanide

Sulfide detoxification in plant mitochondria.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
In contrast to animals, which release the signal molecule sulfide in small amounts from cysteine and its derivates, phototrophic eukaryotes generate sulfide as an essential intermediate of the sulfur assimilation pathway. Additionally, iron-sulfur cluster turnover and cyanide detoxification might

Primary or secondary? Versatile nitrilases in plant metabolism.

Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể dịch các bài báo
Đăng nhập Đăng ký
The potential of plant nitrilases to convert indole-3-acetonitrile into the plant growth hormone indole-3-acetic acid has earned them the interim title of "key enzyme in auxin biosynthesis". Although not widely recognized, this view has changed considerably in the last few years. Recent work on
Tham gia trang
facebook của chúng tôi

Cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về dược liệu được hỗ trợ bởi khoa học

  • Hoạt động bằng 55 ngôn ngữ
  • Phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược được hỗ trợ bởi khoa học
  • Nhận dạng các loại thảo mộc bằng hình ảnh
  • Bản đồ GPS tương tác - gắn thẻ các loại thảo mộc vào vị trí (sắp ra mắt)
  • Đọc các ấn phẩm khoa học liên quan đến tìm kiếm của bạn
  • Tìm kiếm dược liệu theo tác dụng của chúng
  • Sắp xếp sở thích của bạn và cập nhật các nghiên cứu tin tức, thử nghiệm lâm sàng và bằng sáng chế

Nhập một triệu chứng hoặc một căn bệnh và đọc về các loại thảo mộc có thể hữu ích, nhập một loại thảo mộc và xem các bệnh và triệu chứng mà nó được sử dụng để chống lại.
* Tất cả thông tin dựa trên nghiên cứu khoa học đã được công bố

Google Play badgeApp Store badge