In higher plants, two independent pathways are responsible for the biosynthesis of isopentenyl diphosphate and dimethylallyl
diphosphate, the central five-carbon precursors of all isoprenoids. The cytosolic pathway, which involves mevalonate (MVA) as a
key intermediate, provides the precursor molecules for sterols, ubiquinone, and certain sesquiterpenes, whereas the plastidial MVAindependent
pathway is involved in the formation of precursors for the biosynthesis of isoprene, monoterpenes, diterpenes, carotenoids,
abscisic acid, and the side chains of chlorophylls, tocopherols, and plastoquinone. Recent experiments provided indirect
evidence for the presence of an export system for isoprenoid intermediates from the plastids to the cytosol in Arabidopsis thaliana [1].
Here we report that isolated chloroplasts (from spinach, kale, and Indian mustard), envelope membrane vesicles, and proteoliposomes
prepared from the solubilized proteins of envelope membranes (from spinach) are capable of the efficient transport of isopentenyl
diphosphate and geranyl diphosphate. Lower rates of transport were observed with the substrates farnesyl diphosphate and
dimethylallyl diphosphate, whereas geranylgeranyl diphosphate and mevalonate were not transported with appreciable efficiency.
Our data suggest that plastid membranes possess a unidirectional proton symport system for the export of specific isoprenoid intermediates
involved in the metabolic cross talk between cytosolic and plastidial pathways of isoprenoid biosynthesis.
In higher plants, two independent pathways are responsible for the biosynthesis of isopentenyl diphosphate and dimethylallyldiphosphate, the central five-carbon precursors of all isoprenoids. The cytosolic pathway, which involves mevalonate (MVA) as akey intermediate, provides the precursor molecules for sterols, ubiquinone, and certain sesquiterpenes, whereas the plastidial MVAindependentpathway is involved in the formation of precursors for the biosynthesis of isoprene, monoterpenes, diterpenes, carotenoids,abscisic acid, and the side chains of chlorophylls, tocopherols, and plastoquinone. Recent experiments provided indirectevidence for the presence of an export system for isoprenoid intermediates from the plastids to the cytosol in Arabidopsis thaliana [1].Here we report that isolated chloroplasts (from spinach, kale, and Indian mustard), envelope membrane vesicles, and proteoliposomesprepared from the solubilized proteins of envelope membranes (from spinach) are capable of the efficient transport of isopentenyldiphosphate and geranyl diphosphate. Lower rates of transport were observed with the substrates farnesyl diphosphate anddimethylallyl diphosphate, whereas geranylgeranyl diphosphate and mevalonate were not transported with appreciable efficiency.Our data suggest that plastid membranes possess a unidirectional proton symport system for the export of specific isoprenoid intermediatesinvolved in the metabolic cross talk between cytosolic and plastidial pathways of isoprenoid biosynthesis.
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในพืชที่สูงขึ้นสองทางเดินที่เป็นอิสระมีความรับผิดชอบในการสังเคราะห์ของเพท isopentenyl และ dimethylallyl
เพท, กลางสารตั้งต้นห้าคาร์บอน isoprenoids ทั้งหมด ทางเดิน cytosolic ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ mevalonate (MVA) ในฐานะ
ที่เป็นสื่อกลางที่สำคัญให้โมเลกุลของสารตั้งต้นสำหรับ sterols, ubiquinone และ sesquiterpenes บางอย่างในขณะที่ plastidial MVAindependent
ทางเดินมีส่วนร่วมในการก่อตัวของสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์ของ isoprene, monoterpenes, diterpenes, นอยด์,
กรดแอบไซซิกและโซ่ด้านข้างของคลอโรฟิ, tocopherols และ plastoquinone การทดลองที่ผ่านมาให้ทางอ้อม
หลักฐานการปรากฏตัวของระบบการส่งออกสำหรับตัวกลาง isoprenoid จาก plastids เพื่อเซลล์ใน Arabidopsis thaliana [1].
ที่นี่เรารายงานว่าคลอโรพลาแยก (จากผักโขม, ผักคะน้าและผักกาดอินเดีย), ถุงเยื่อหุ้มซองจดหมายและ proteoliposomes
เตรียมจากโปรตีนที่ละลายของเยื่อซอง (จากผักโขม) มีความสามารถในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพของ isopentenyl
เพทและ geranyl เพท อัตราการลดลงของการขนส่งถูกตั้งข้อสังเกตกับพื้นผิว farnesyl เพทและ
เพท dimethylallyl ขณะที่เพท geranylgeranyl และ mevalonate ไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็น.
ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าเยื่อหุ้มพลาสมีระบบ symport โปรตอนทิศทางเดียวสำหรับการส่งออกของตัวกลาง isoprenoid เฉพาะ
ที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหาร พูดคุยข้ามระหว่าง cytosolic และวิถีของการสังเคราะห์ plastidial isoprenoid
การแปล กรุณารอสักครู่..

ในพืชชั้นสูง สองเส้นทางอิสระรับผิดชอบในการสังเคราะห์และพุ่งหลาว isopentenyl dimethylallyl
พุ่งหลาว ภาคกลาง 5 คาร์บอนสารตั้งต้นของทุกไอโซพรีน ด์ . เส้นทาง cytosolic ซึ่งเกี่ยวข้องกับมีวาโลเนต ( MVA ) เป็น
กลางคีย์ ให้โมเลกุลของสารสเตอรอลบิควิโนน , และแน่นอน
mvaindependent plastidial เซสควิเทอร์ปีนมาก ในขณะที่เพื่อมีส่วนร่วมในการตั้งต้นในการสังเคราะห์ไอออนองค์ประกอบชนิด carotenoids , , , ,
abscisic acid และโซ่ข้างของคลอโรฟิลล์โทโคฟีรอลและพลาสโทควิโนน , . การทดลองที่ผ่านมาให้หลักฐานทางอ้อม
สำหรับการปรากฏตัวของการส่งออกระบบซปรีนอยด์ตัวกลางจากพลาสติดในไซโตซอลใน Arabidopsis thaliana
[ 1 ]ที่นี่เราได้รายงานว่าคลอโรพลาสต์ ( จากผักโขม คะน้า ผักกาด และอินเดีย ) , ซองเยื่อแผ่นเล็ก และ proteoliposomes
เตรียมได้จากสารละลายโปรตีนของซองเยื่อ ( ผักขม ) มีความสามารถในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและพุ่งหลาว isopentenyl
geranyl พุ่งหลาว . ลดค่าขนส่งได้กับพื้นผิวและ
farnesyl ไดฟอสเฟตdimethylallyl พุ่งหลาว ในขณะที่พุ่งหลาว geranylgeranyl มีวาโลเนตไม่ได้และขนส่งที่มีประสิทธิภาพชดช้อย .
ข้อมูลบ่งชี้ว่าพลาสติดหุ้มมีทิศทางโปรตอน symport ระบบการส่งออกเฉพาะซปรีนอยด์ตัวกลาง
เกี่ยวข้องในการเผาผลาญและข้ามกัน cytosolic plastidial ซปรีนอยด์ในเส้นทาง .
การแปล กรุณารอสักครู่..
