Demand for Brassica napus L. (canola) oil has significantly
increased in the recent past due to the health benefits related to the
low concentration of saturated fatty acids (FA) and a balance between
omega-6 and omega-3 FA. In higher plants, the biosynthesis
of FA and lipids has been well characterized by biochemical and
molecular studies (Slabas and Fawcett, 1992; Beisson et al., 2003).
Specifically, canola seed oil biosynthesis is composed of a plastidal
FA synthesis component, a cytosolic pool and an endoplasmic
reticulum-based triacylglycerol (TAG) component. Storage product
deposition occurs throughout seed development reaching a peak
during the later maturation phases (Baud et al., 2008; Braybrook
and Harada, 2008). As a consequence, the maturation phase of
seed development is of specific interest when trying to increase the
quantity and quality of oil. In recent years, emphasis has been
placed on controlling FA biosynthesis through a regulatory network
of transcription factors: LEAFY COTYLEDON1 and 2 (LEC1 and 2),
FUSCA3 (FUS3), ABSCISIC ACID-INSENSITIVE 3 (BnABI3) and
มีความต้องการน้ำมันผัก napus L. (คาโนลา) อย่างมีนัยสำคัญเพิ่มขึ้นในอดีตผ่านมาเนื่องจากสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการความเข้มข้นต่ำสุดของกรดไขมันอิ่มตัว (FA) และสมดุลระหว่างโอเมก้า 6 และโอเมก้า-3 FA ในพืชที่สูง การสังเคราะห์FA และโครงการได้รับดีลักษณะชีวเคมี และการศึกษาโมเลกุล (Slabas และ Fawcett, 1992 Beisson และ al., 2003)โดยเฉพาะ การสังเคราะห์น้ำมันจากเมล็ดคาโนลาประกอบด้วยการ plastidalส่วนประกอบสังเคราะห์ FA สระว่ายน้ำ cytosolic และที่ endoplasmicส่วนประกอบตามลัม triacylglycerol (แท็ก) จัดเก็บสินค้าสะสมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งพัฒนาเมล็ดถึงสูงสุดในระหว่างระยะสุกแก่ในภายหลัง (รับส่งข้อมูลและ al., 2008 เมลเบิร์นก Harada, 2008) เป็นสัจจะ ระยะสุกแก่ของเมล็ดพัฒนาเป็นความสนใจเฉพาะเมื่อพยายามที่จะเพิ่มการปริมาณและคุณภาพของน้ำมัน มีการเน้นในปีที่ผ่านมาวางอยู่บนการสังเคราะห์ FA ควบคุมผ่านเครือข่ายกำกับดูแลปัจจัย transcription: COTYLEDON1 ใบและ 2 (LEC1 2),FUSCA3 (FUS3), กรดแอบไซซิกซ้อน 3 (BnABI3) และ
การแปล กรุณารอสักครู่..
