亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Sucrose metabolism: regulatory mechanisms and pivotal roles in sugar sensing and plant development

转化酶 蔗糖 蔗糖合成酶 生物化学 生物 己糖 分区(防火) 新陈代谢 脱落酸 蔗糖磷酸合酶 液泡 细胞生物学 基因 细胞质
作者
Karen E. Koch
出处
期刊:Current Opinion in Plant Biology [Elsevier]
卷期号:7 (3): 235-246 被引量:1307
标识
DOI:10.1016/j.pbi.2004.03.014
摘要

Sucrose cleavage is vital to multicellular plants, not only for the allocation of crucial carbon resources but also for the initiation of hexose-based sugar signals in importing structures. Only the invertase and reversible sucrose synthase reactions catalyze known paths of sucrose breakdown in vivo. The regulation of these reactions and its consequences has therefore become a central issue in plant carbon metabolism. Primary mechanisms for this regulation involve the capacity of invertases to alter sugar signals by producing glucose rather than UDPglucose, and thus also two-fold more hexoses than are produced by sucrose synthase. In addition, vacuolar sites of cleavage by invertases could allow temporal control via compartmentalization. In addition, members of the gene families encoding either invertases or sucrose synthases respond at transcriptional and posttranscriptional levels to diverse environmental signals, including endogenous changes that reflect their own action (e.g. hexoses and hexose-responsive hormone systems such as abscisic acid [ABA] signaling). At the enzyme level, sucrose synthases can be regulated by rapid changes in sub-cellular localization, phosphorylation, and carefully modulated protein turnover. In addition to transcriptional control, invertase action can also be regulated at the enzyme level by highly localized inhibitor proteins and by a system that has the potential to initiate and terminate invertase activity in vacuoles. The extent, path, and site of sucrose metabolism are thus highly responsive to both internal and external environmental signals and can, in turn, dramatically alter development and stress acclimation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
肆肆完成签到,获得积分10
50秒前
发文章应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
joanna发布了新的文献求助10
1分钟前
yi完成签到 ,获得积分10
2分钟前
fengfenghao完成签到 ,获得积分10
2分钟前
3分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得20
3分钟前
自信放光芒~完成签到 ,获得积分10
3分钟前
lyyzxx完成签到 ,获得积分0
5分钟前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
叔铭发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
叔铭发布了新的文献求助10
6分钟前
6分钟前
谨慎醉易发布了新的文献求助10
6分钟前
miyavi完成签到,获得积分20
8分钟前
9分钟前
叔铭发布了新的文献求助10
9分钟前
HEIKU完成签到 ,获得积分0
10分钟前
隐形问萍发布了新的文献求助10
10分钟前
谨慎醉易发布了新的文献求助10
10分钟前
隐形问萍发布了新的文献求助10
10分钟前
orixero应助谨慎醉易采纳,获得10
10分钟前
脑洞疼应助雾陆炜采纳,获得10
12分钟前
12分钟前
谨慎醉易发布了新的文献求助10
12分钟前
12分钟前
雾陆炜发布了新的文献求助10
12分钟前
13分钟前
小二郎应助科研通管家采纳,获得10
13分钟前
14分钟前
谨慎醉易发布了新的文献求助10
14分钟前
xukh完成签到,获得积分10
14分钟前
YaN完成签到 ,获得积分10
14分钟前
研友_VZG7GZ应助谨慎醉易采纳,获得10
14分钟前
研友_8y2G0L完成签到,获得积分20
15分钟前
15分钟前
谨慎醉易发布了新的文献求助10
15分钟前
高分求助中
歯科矯正学 第7版(或第5版) 1004
The late Devonian Standard Conodont Zonation 1000
Nickel superalloy market size, share, growth, trends, and forecast 2023-2030 1000
Smart but Scattered: The Revolutionary Executive Skills Approach to Helping Kids Reach Their Potential (第二版) 1000
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 700
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
Zeitschrift für Orient-Archäologie 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3238987
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2884295
关于积分的说明 8232898
捐赠科研通 2552320
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1380690
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 649068
邀请新用户注册赠送积分活动 624769