Lettuce (Lactuca sativa) plants grown in a protective environment, sim การแปล - Lettuce (Lactuca sativa) plants grown in a protective environment, sim ไทย วิธีการพูด

Lettuce (Lactuca sativa) plants gro

Lettuce (Lactuca sativa) plants grown in a protective environment, similar to in vitro
conditions, were acclimated in a growth chamber and subjected to water stress to
examine the activation of genes involved in secondary metabolism and biosynthesis
of antioxidants. The expression of phenylalanine ammonia-lyase (PAL), g-tocopherol
methyl transferase (g-TMT) and L-galactose dehydrogenase (L-GalDH) genes involved
in the biosynthesis of phenolic compounds, a-tocopherol and ascorbic acid,
respectively, were determined during plant adaptation. These genes were activated
in tender plants, grown under protective conditions, when exposed to normal
growing conditions in a growth chamber. A large increase in transcript level for PAL,
a key gene in the phenylpropanoid pathway leading to the biosynthesis of a wide
array of phenolics and flavonoids, was observed within 1 h of exposure of tender
plants to normal growing conditions. Plant growth, especially the roots, was
retarded in tender plants when exposed to normal growing conditions. Furthermore,
exposure of both protected and unprotected plants to water stress resulted in the
activation of PAL. PAL inhibition by 2-aminoindan-2-phosphonic acid (AIP) rendered
these plants more sensitive to chilling and heat shock treatments. These results
suggest that activation of secondary metabolism as well as the antioxidative
metabolism is an integral part of plant adaptation to normal growing conditions in
lettuce plants.
Published by Elsevier GmbH.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ผักกาดหอม (Lactuca ซา) พืชที่ปลูกในระบบป้องกัน คล้ายกับการเพาะเลี้ยงเงื่อนไข acclimated ในหอเจริญเติบโต และการน้ำเครียดตรวจสอบการเปิดใช้งานของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึมของรองและการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ นิพจน์ของ phenylalanine แอมโมเนีย-lyase (PAL), g-tocopherolmethyl transferase (g-TMT) และกาแล็กโทส L dehydrogenase (L GalDH) ยีนเกี่ยวข้องในชีวสังเคราะห์ของสารฟีนอ a tocopherol และ กรดแอสคอร์บิคตามลำดับ ถูกกำหนดในระหว่างการปรับตัวของพืช ยีนเหล่านี้ได้ถูกเรียกใช้ในพืชเงิน เติบโตขึ้นภายใต้เงื่อนไขป้องกัน เมื่อสัมผัสปกติเงื่อนไขการเติบโตในหอเจริญเติบโต เพิ่มขนาดใหญ่ในระดับเสียงบรรยายสำหรับ PALยีนที่สำคัญในทางเดิน phenylpropanoid ที่นำไปสู่การสังเคราะห์ของเป็นอาร์เรย์ของ phenolics และ flavonoids ถูกตรวจสอบภายใน 1 ชั่วโมงของการเปิดเผยวิธีการชำระเงินพืชเติบโตเงื่อนไขปกติ พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะราก ถูกปัญญาอ่อนในพืชเงินเมื่อสัมผัสกับสภาพการเจริญเติบโตปกติ นอกจากนี้แสงของพืชได้รับการป้องกัน ทั้งป้องกันน้ำความเครียดส่งผลให้การเปิดใช้งาน PAL ยับยั้งการ PAL โดย 2-aminoindan-2-phosphonic กรด (AIP) แสดงพืชเหล่านี้มีความไวต่อการรักษาช็อคหนาวและความร้อน ผลลัพธ์เหล่านี้แนะนำที่เปิดใช้งานเผาผลาญรองเป็นที่ antioxidativeเผาผลาญเป็นส่วนสำคัญของพืชปรับตัวสภาพเติบโตปกติพืชผักกาดหอมเผยแพร่ โดย Elsevier GmbH
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ผักกาดหอม (Lactuca sativa) พืชที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ป้องกันคล้ายกับในหลอดทดลองเงื่อนไขได้รับการปรับตัวในห้องการเจริญเติบโตและภายใต้ความเครียดน้ำเพื่อตรวจสอบการทำงานของยีนที่เกี่ยวข้องในการเผาผลาญรองและการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ การแสดงออกของ phenylalanine แอมโมเนียไอเลสนี้ (PAL), G-โทโคฟีรอmethyl transferase (g-TMT) และ dehydrogenase L-กาแลคโต (L-GalDH) ยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์สารประกอบฟีนอลซึ่งเป็นโทโคฟีรอและวิตามินซีตามลำดับได้กำหนดช่วงการปรับตัวของพืช ยีนเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานในโรงงานซื้อที่ปลูกภายใต้เงื่อนไขที่ป้องกันเมื่อสัมผัสกับปกติสภาพการเจริญเติบโตในห้องการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้นขนาดใหญ่ในระดับหลักฐานสำหรับ PAL, ยีนสำคัญในการเดิน phenylpropanoid ที่นำไปสู่การสังเคราะห์ของกว้างอาร์เรย์ของฟีนอลและ flavonoids, เป็นที่สังเกตได้ภายใน 1 ชั่วโมงของการเปิดรับซื้อของพืชเพื่อการเจริญเติบโตปกติเงื่อนไข เจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากถูกปัญญาอ่อนในพืชนุ่มเมื่อสัมผัสกับสภาพการเจริญเติบโตตามปกติ นอกจากนี้การเปิดรับแสงของพืชทั้งสองได้รับการคุ้มครองและไม่มีการป้องกันการขาดน้ำผลในการกระตุ้นการทำงานของระบบPAL ยับยั้ง PAL ด้วยกรด 2 aminoindan-2-phosphonic (AIP) แสดงผลพืชเหล่านี้มีความไวต่อหนาวและการรักษาช็อกความร้อน ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นการทำงานของการเผาผลาญอาหารรองที่เช่นเดียวกับการต้านอนุมูลอิสระการเผาผลาญอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพพืชเจริญเติบโตตามปกติในพืชผักกาดหอม. เผยแพร่โดยเอลส์ GmbH


















การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ผักกาดหอม ( ประสิทธิภาพ sativa ) ที่ปลูกในสภาพแวดล้อมที่ป้องกัน คล้ายกับในเงื่อนไขการ
เป็น acclimated ในการเจริญเติบโตและหอการค้าภายใต้น้ำความเครียด
ศึกษาการกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องในการเผาผลาญมัธยมศึกษาและระดับ
ของสารต้านอนุมูลอิสระ การแสดงออกของยีนฟีนิลอะลานีนแอมโมเนีย lyase ( PAL ) g-tocopherol
เมทิลทรานสเฟอเรส ( g-tmt ) และ l-galactose dehydrogenase ( l-galdh ) ยีนที่เกี่ยวข้องในการสังเคราะห์สารประกอบฟีนอล
,
ทั้งนี้และกรดแอสคอร์บิค ตามลำดับ พบว่าในช่วงการปรับตัวของพืช ยีนเหล่านี้ถูกใช้งานในการซื้อพืช
ปลูกภายใต้สภาวะที่ป้องกัน เมื่อตากปกติ
เงื่อนไขเติบโตในการเจริญเติบโต Chamberการเพิ่มขนาดใหญ่ในระดับสำเนาเพื่อน
ยีนสำคัญใน phenylpropanoid ทางเดินที่นำไปสู่การสังเคราะห์หลากหลาย
ของฟีนอลิกและ flavonoids , สังเกตได้ภายใน 1 ชั่วโมง ของการเปิดรับซื้อ
พืชเงื่อนไขการเติบโตปกติ การเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะราก คือ
ปัญญาอ่อนในการซื้อพืชเมื่อสัมผัสกับเงื่อนไขการเติบโตปกติ นอกจากนี้
การเปิดรับทั้งปกป้องพืชไม่มีการป้องกันน้ำความเครียดส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเพื่อน เพื่อนยับยั้งด้วย

2-aminoindan-2-phosphonic acid ( AIP ) ให้พืชเหล่านี้มีความไวต่ออุณหภูมิและความร้อนช็อกบำบัด ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การกระตุ้นการเผาผลาญ มัธยม

รวมทั้งสารการเผาผลาญอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวของพืชปกติเงื่อนไขที่เติบโตใน

ที่ตีพิมพ์โดยเอลส์ผักกาดหอมเป็นพืช GMBH
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 ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: