The compounds synthesized by the phenylpropanoid pathwayare implicated การแปล - The compounds synthesized by the phenylpropanoid pathwayare implicated ไทย วิธีการพูด

The compounds synthesized by the ph

The compounds synthesized by the phenylpropanoid pathway
are implicated in a protective role against pathogens through the
reinforcement of plant cell walls and direct inhibition of pathogen
growth (Wang et al., 2014). In addition, POD might contribute to the
beneficial effect of reduced anthracnose disease incidence and
severity by influencing cell wall lignification. In our results, MI-POD
expression was enhanced most effectively after 6 days of storage.
MI-POD expression after the combined treatment was higher than
the UV-C alone, hot water alone or non-treated fruits, which corresponded
well with the different amounts of control of anthracnose
disease observed after these different treatments. Moreover,
the increases in both the CHI- and GLU-specific activities in the
mango fruits can potentially be related to the degradation of the
fungal cell wall (Yao and Tian, 2005). CHI is related to degrading
chitin, which is the major component of the pathogen cell wall
(Tian et al., 2007). CHI activity was enhanced by hot water and UV-C
treatments in fruits, such as peaches (Liu et al., 2012) and tomatoes
(Zong et al., 2010). In the mango fruits, the expression of the MI-CHI
gene was low 24 h after treatment, but it increased rapidly and
reached a maximum at 9 days of storage. The highest level of mRNA
was also found in the combined treatment. These results correlated
with the enzymatic activities, with the highest activities found in
the combined treatment fruits, especially in the peel of the mango,
where the response was obvious. Additionally, GLU can also act
indirectly by releasing oligosaccharides, which can elicit defense
reactions, and then acts synergistically with CHI to inhibit fungal
growth (Tian et al., 2007). The results of the present study showed a
markedly high expression of the MI-GLU gene and the specific activity
of enzymes in the combined treatment fruits. The results of
the present study showed markedly higher activities of PAL, POD,
CHI and GLU in the combined treatment fruits overall, which may
result in the decrease of anthracnose disease incidence and severity
in the mango fruits.


0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
สารสังเคราะห์ โดยทางเดิน phenylpropanoidเกี่ยวข้องในบทบาทการป้องกันต่อต้านโรคผ่านการเสริมสร้างผนังเซลล์ของพืชและยับยั้งโดยตรงของการศึกษาเจริญเติบโต (Wang et al., 2014) นอกจากนี้ เท่านั้นอาจทำให้การผลประโยชน์ของอุบัติการณ์โรค anthracnose ลดลง และความรุนแรง โดยมีอิทธิพลต่อผนังเซลล์ lignification ในผลลัพธ์ของเรา MI-PODนิพจน์ถูกปรับปรุงหลังจาก 6 วันของการจัดเก็บมีประสิทธิภาพสูงสุดMI-POD นิพจน์หลังจากบำบัดรวมสูงกว่าUV-C เพียงอย่างเดียว เครื่องทำน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียว หรือไม่รับผลไม้ ที่ correspondedดีจำนวน anthracnose ควบคุมแตกต่างกันโรคที่พบหลังจากการรักษาต่าง ๆ เหล่านี้ นอกจากนี้เพิ่มขึ้นทั้งกิจกรรมชี และ GLU-เฉพาะในการมะม่วงผลไม้อาจจะเกี่ยวข้องกับการลดประสิทธิภาพของการเชื้อราผนังเซลล์ (ยาวและ Tian, 2005) จิมิเกี่ยวข้องกับการลดไคทิน ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของผนังเซลล์การศึกษา(เทียนร้อยเอ็ด al., 2007) กิจกรรมชีถูกเพิ่มขึ้น โดยเครื่องทำน้ำอุ่นและ UV-Cรักษาในผลไม้ เช่นลูกพีช (หลิว et al., 2012) และมะเขือเทศ(Zong et al., 2010) ในผลไม้มะม่วง นิพจน์ของ MI CHIยีนคือ h ต่ำ 24 หลังการรักษา แต่มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และถึงสูงสุดที่ 9 วันของการจัดเก็บ ระดับสูงสุดของ mRNAนอกจากนี้ยังพบในการบำบัดรักษารวม ผลลัพธ์เหล่านี้ correlatedกับกิจกรรมเอนไซม์ในระบบ มีกิจกรรมสูงสุดที่พบในผลไม้รวมรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเปลือกของมะม่วงซึ่งคำตอบชัดเจน นอกจากนี้ GLU ยังสามารถดำเนินทางอ้อม โดยปล่อย oligosaccharides ซึ่งสามารถรับการป้องกันปฏิกิริยา และกระทำแล้วเป็นกับชียับยั้งเชื้อราเจริญเติบโต (เทียนร้อยเอ็ด al., 2007) ผลของการศึกษาปัจจุบันพบว่าการค่าสูงอย่างเด่นชัดของยีน MI GLU และกิจกรรมของเอนไซม์ในผลไม้รวมรักษา ผลลัพธ์ของการศึกษาปัจจุบันพบว่า PAL, POD กิจกรรมสูงขึ้นอย่างเด่นชัดชีและ GLU ในผลไม้รวมรักษาโดยรวม ซึ่งอาจทำให้ลดอุบัติการณ์โรค anthracnose และความรุนแรงในผลไม้มะม่วง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
สารสังเคราะห์โดยทางเดิน phenylpropanoid ที่เกี่ยวข้องในบทบาทป้องกันเชื้อโรคผ่านการเสริมแรงของผนังเซลล์พืชและยับยั้งเชื้อโรคโดยตรงของการเจริญเติบโต(Wang et al., 2014) นอกจากนี้ POD อาจนำไปสู่ผลประโยชน์ของโรคแอนแทรกโนอุบัติการณ์ที่ลดลงและความรุนแรงโดยที่มีอิทธิพลต่อผนังเซลล์lignification ในผลของเรา, มิชิแกนรุนแสดงออกได้เพิ่มขึ้นมากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพหลังจาก6 วันของการจัดเก็บ. แสดงออก MI-POD หลังการรักษารวมสูงกว่ารังสีUV-C เพียงอย่างเดียวน้ำร้อนเพียงอย่างเดียวหรือผลไม้ที่ไม่ได้รับการรักษาที่ตรงดีกับที่แตกต่างกันปริมาณของการควบคุมของแอนแทรกโนโรคข้อสังเกตหลังจากการรักษาที่แตกต่างกันเหล่านี้ นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของทั้งไคและกิจกรรม GLU เฉพาะในผลมะม่วงอาจจะเกี่ยวข้องกับการย่อยสลายของผนังเซลล์ของเชื้อรา(ยาวและท่าเตียน, 2005) CHI ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายไคตินซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของเซลล์เชื้อโรคผนัง(Tian et al., 2007) กิจกรรม CHI ถูกเพิ่มโดยน้ำร้อนและรังสี UV-C การรักษาในผลไม้เช่นลูกพีช (Liu et al., 2012) และมะเขือเทศ(ซง et al., 2010) ในผลมะม่วงที่แสดงออกของ MI-จิยีนต่ำ24 ชั่วโมงหลังการรักษา แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงสุดที่9 วันของการจัดเก็บ ระดับสูงสุดของ mRNA นอกจากนี้ยังพบในการรักษาร่วมกัน ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของเอนไซม์ที่มีกิจกรรมมากที่สุดที่พบในผลไม้รวมการรักษาโดยเฉพาะในเปลือกมะม่วงที่ที่ตอบสนองได้อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ GLU ยังสามารถทำหน้าที่ทางอ้อมโดยการปล่อยoligosaccharides ซึ่งสามารถล้วงเอาการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาและจากนั้นจะทำหน้าที่ร่วมกับCHI การยับยั้งเชื้อราเจริญเติบโต(Tian et al., 2007) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันแสดงออกสูงอย่างเห็นได้ชัดของยีน MI-GLU และกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงของเอนไซม์ในการรักษาผลไม้รวม ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของ PAL, POD, CHI และ GLU ในการรักษาผลไม้รวมโดยรวมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการลดลงของการเกิดโรคแอนแทรกโนอุบัติการณ์และความรุนแรงในผลไม้มะม่วง


































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
สารประกอบที่สังเคราะห์โดย
ทางเดิน phenylpropanoid จะติดร่างแหในการปกป้องบทบาทต่อต้านเชื้อโรคผ่านทางผนังเซลล์ของพืช
และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคโดยตรง
( Wang et al . , 2010 ) นอกจากนี้ ฝักอาจมีส่วนร่วมเพื่อผลประโยชน์ของการลดอุบัติการณ์และความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนส
มีผลต่อผนังเซลล์ lignification . ในผลของเรา mi-pod
การแสดงออกที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดหลังจากที่ 6 วันของการจัดเก็บ .
mi-pod การแสดงออกหลังการรักษารวมสูงกว่า
รังสียูวี ซีคนเดียว น้ำร้อนอย่างเดียว หรือ ไม่ปฏิบัติ ผลไม้ ซึ่งสอดคล้อง
ด้วยในปริมาณที่แตกต่างกันในการควบคุมโรคแอนแทรคโนส
สังเกตหลังจากเหล่านี้การรักษาที่แตกต่างกัน โดย
เพิ่มขึ้นทั้งในชิ - และรวมถึงกิจกรรมเฉพาะใน
ผลไม้มะม่วงอาจจะเกี่ยวข้องกับการสลายตัวของผนังเซลล์ของเชื้อรา
( เถียนเหยา 2005 ) ชิจะเกี่ยวข้องกับการสลาย
ไคติน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์ของเชื้อโรค
( เทียน et al . , 2007 ) กิจกรรมไคถูกเพิ่มโดยน้ำอุ่นและรังสียูวี ซี
การบําบัดในผลไม้ เช่น ลูกพีช ( Liu et al . , 2012 ) และมะเขือเทศ
( ซ้ง et al . , 2010 ) ในมะม่วงผลไม้การแสดงออกของยีน mi-chi
น้อย 24 ชั่วโมง หลังการรักษา แต่ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ถึงสูงสุดที่ 9 วันของการจัดเก็บ ระดับของ mRNA
ยังพบในการรักษารวม ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมของเอนไซม์
มีกิจกรรมสูงสุดที่พบในผลไม้รักษา
รวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเปลือกของมะม่วง
ที่ตอบสนองได้ชัดเจนนอกจากนี้ รวมถึงยังสามารถทำ
ทางอ้อมโดยการปล่อยเทคโนโลยี ซึ่งสามารถกระตุ้นปฏิกิริยาการป้องกัน
แล้วทำท่า synergistically กับชิเพื่อยับยั้งเชื้อรา
( เทียน et al . , 2007 ) ผลของการศึกษาพบว่ามูลค่าสูง mi-glu
การแสดงออกของยีนและกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์ในผลไม้
รักษารวม ผลของ
การศึกษาครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด สูงกว่าเพื่อน ฝัก
ไคและ GLU ในรวมการรักษาผลไม้โดยรวม ซึ่งอาจส่งผลในการลดอุบัติการณ์
โรคแอนแทรคโนสในมะม่วงและความรุนแรง



ผลไม้
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: