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Functional characterisation of nitrated and oxidised phloem proteins in the systemic wound response of pumpkin (Cucurbita maxima)

Functional characterisation of nitrated and oxidised phloem proteins in the systemic wound response of pumpkin (Cucurbita maxima)
南瓜(Cucurbita maxima)全身伤口反应中硝化和氧化韧皮部蛋白的功能特征
批准号:
164109599
负责人:
Privatdozent Dr. Frank Gaupels
金额:
$0.0万
依托单位:
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2009
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2008-12-31 至 2013-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
病原学研究表明,该病的病原是一种新的耐药系统。在韧皮部运输一氧化二氮(NO)的情况下,盐碱地(SA)是一种新的运输方式。Es wurde gezeigt,dass SA and H_2O_2 die Synthes von no im phloem oslösen and dass no an Glutathion gebunden wahrscheinlich ALS system isches信号in der SAR fungiert(Rusterucci等人)。2007,植物生理学,143:1282-1292,Gaupels等人。2008,新植酸菌,178:634-646)。在Meiner Doktorarbeit Konnte ich au?Erdem no-Modifikationen von Phloemproteen nach Verwundung and Resistenzindationtion nachweisen.这是一项重要的工程,没有S-亚硝酸乙酯和亚硝酸乙酯的存在。Der Gröçte teil der Planungen umFasst BioChemische Analysen von Phloemexsudaten Aus Cucurbita Maxima(Küris),der Modelpflanze für solche Studien.我们需要调节抗氧化剂的酶,使其在韧皮部和韧皮部之间进行氧化还原和运输。Für Funktions分析von KandidatenProteen和NO-Glutathion是Neben KürBispflanzen geeignete Mutanten和转基因Linien von Arabiopsis thaliana verwendet。
英文摘要
Die Pathogeninfektion eines Blattes kann in entfernten Pflanzenteilen eine systemisch aktivierte Resistenz (SAR) induzieren. Dabei scheint neben der Salizylsäure (SA) auch der Phloem-Transport von Stickstoff-monoxid (NO) eine Rolle zu spielen. Es wurde gezeigt, dass SA und H2O2 die Synthese von NO im Phloem auslösen und dass NO an Glutathion gebunden wahrscheinlich als systemisches Signal in der SAR fungiert (Rusterucci et al. 2007, Plant Physiol., 143: 1282-1292, Gaupels et al. 2008, New Phytol., 178: 634-646). In meiner Doktorarbeit konnte ich außerdem NO-Modifikationen von Phloemproteinen nach Verwundung und Resistenzinduktion nachweisen. Ziel des vorgeschlagenen Projekts ist nun die Identifizierung und funktionelle Charakterisierung von Phloemproteinen, die während systemischer Stressreaktionen durch NO S-nitrosyliert oder nitriert werden. Der größte Teil der Planungen umfasst biochemische Analysen von Phloemexsudaten aus Cucurbita maxima (Kürbis), der Modellpflanze für solche Studien. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Regulation antioxidativer Enzyme gelegt, da dies einen Einfluss auf den Transport von Redox-Signalen wie H2O2 im Phloem haben könnte. Für Funktionsanalysen von Kandidatenproteinen und NO-Glutathion werden neben Kürbispflanzen geeignete Mutanten und transgene Linien von Arabidopsis thaliana verwendet.
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