When cucumbers are cultivated in solarium, most common abiotic stress factors acting to limit the growth, yield
and quality are low temperature and low intensity of light. Considering the fact that transketolase (TK, EC 2.2.1.1)
enzyme participates in the Calvin cycle, the scientific results of Bi et al. (2013) regarding the molecular cloning
characterization of the TK gene, CsTK in cucumber and those referring to expression regulation by low temperature
and low light signals are of practical importance in improving tolerance to low temperature and light intensity of
cucumber plants, also on improving the yields of cucumber and other horticultural crops. The use of salt tolerant
Cucurbita rootstock can improve cucumber photosynthesis capacity under stress and increase crop performance
(Rouphael et al., 2012). TK activity determination in leaves of different ages have revealed that expression of the
enzyme was lower in the youngest leaves, which have a smaller number of chloroplasts and moreover being sink
tissues that accumulate carbohydrates, therefore CsTK repression can be induced. For older leaves, both senescence
and low light intensity due to leaves shading each other, result in a decrease in CsTK expression (Bi et al., 2013).
Atmospheric carbon dioxide enrichment and application of brassinosteroids proved to have positive effects on
photosynthesis when young plants were used in the experiment (Jiang et al., 2012), but the exact mechanism action
on photosynthesis is an unknown process.
เมื่อมีปลูกแตงกวาในร้านเสริมสวย ความเครียด abiotic ทั่วปัจจัยที่ทำหน้าที่จำกัดการเจริญเติบโต ผลผลิตและมีคุณภาพต่ำความเข้มของแสงและอุณหภูมิต่ำ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ transketolase (TK, EC 2.2.1.1)เอนไซม์ที่มีส่วนร่วมในวงจรคาลวิน ผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์ของ Bi et al. (2013) เกี่ยวกับการโคลนคุณสมบัติของยีน TK, CsTK ในแตงกวา และที่อ้างอิงถึงระเบียบนิพจน์ด้วยอุณหภูมิต่ำและสัญญาณไฟต่ำมีความสำคัญทางปฏิบัติในการปรับปรุงค่าเผื่อในอุณหภูมิต่ำและความเข้มของแสงพืชแตงกวา นอกจากนี้ในการปรับปรุงผลผลิตของแตงกวาและพืชอื่น ๆ เมน ใช้ทนกับเกลือCucurbita rootstock สามารถเพิ่มกำลังการสังเคราะห์ด้วยแสงแตงกวาภายใต้ความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพืช(Rouphael et al., 2012) กำหนดกิจกรรม TK ในใบอายุต่างได้เปิดเผยว่า ค่าของการเอนไซม์ถูกล่างในใบอายุน้อยที่สุด ซึ่งมีจำนวน chloroplasts และนอกจากนี้ยัง มีอ่างขนาดเล็กเนื้อเยื่อที่สะสมคาร์โบไฮเดรต CsTK ดังนั้นสามารถเกิดปราบปราม สำหรับใบเก่า senescence ทั้งและความเข้มแสงต่ำเนื่องจากใบแรเงากัน ผลในการลดลงในนิพจน์ CsTK (Bi et al., 2013)เติมเต็มบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์และประยุกต์ brassinosteroids ที่พิสูจน์แล้วว่ามีผลในเชิงบวกการสังเคราะห์ด้วยแสงอ่อนถูกใช้ในการทดลอง (Jiang et al., 2012), แต่การดำเนินการกลไกที่แน่นอนในการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการไม่รู้จัก
การแปล กรุณารอสักครู่..

เมื่อแตงกวาที่ปลูกในอาบแดดที่พบมากที่สุดปัจจัยความเครียด abiotic ทำหน้าที่ที่จะ จำกัด
การเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพเป็นอุณหภูมิต่ำและความเข้มของแสงต่ำ พิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า transketolase (TK, EC 2.2.1.1)
เอนไซม์ที่มีส่วนร่วมในคาลวินวงจรผลทางวิทยาศาสตร์ของ Bi et al, (2013)
เกี่ยวกับการโคลนโมเลกุลลักษณะของยีนTK, CsTK ในแตงกวาและผู้ที่หมายถึงการควบคุมการแสดงออกโดยอุณหภูมิต่ำและสัญญาณแสงน้อยที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติในการปรับปรุงความทนทานต่ออุณหภูมิต่ำและความเข้มของแสงพืชแตงกวายังอยู่ในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนของแตงกวาและพืชสวนอื่น ๆ การใช้เกลือใจกว้างCucurbita ต้นตอสามารถเพิ่มความจุสังเคราะห์แตงกวาภายใต้ความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก(Rouphael et al., 2012) TK การกำหนดกิจกรรมในใบของทุกเพศทุกวัยที่แตกต่างกันได้เปิดเผยว่าการแสดงออกของเอนไซม์ลดลงในใบที่อายุน้อยที่สุดที่มีขนาดเล็กจำนวนคลอโรพลาและยิ่งกว่านั้นเป็นอ่างล้างจานเนื้อเยื่อที่สะสมคาร์โบไฮเดรตจึงปราบปรามCsTK สามารถชักนำ สำหรับใบเก่าทั้งการเสื่อมสภาพและความเข้มของแสงต่ำเนื่องจากใบแรเงาแต่ละอื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการลดลงของการแสดงออก CsTK (ที่สอง et al., 2013). บรรยากาศการตกแต่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการประยุกต์ใช้ brassinosteroids พิสูจน์ให้เห็นว่ามีผลกระทบในเชิงบวกต่อการสังเคราะห์แสงเมื่อหนุ่มสาวพืชที่ถูกนำมาใช้ในการทดลอง (เจียง et al., 2012) แต่การดำเนินการกลไกที่แน่นอนในการสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่ไม่รู้จัก
การแปล กรุณารอสักครู่..
