Modulación de la actividad nitrato reductasa de hojas de cebada
1. Los estudio de modulación in vivo de la NR foliar de cebada indican que la dependencia por luz y por CO2 de la actividad NR se debe a la operación de un sistema de control que determina el grado de actividad del enzima en función de la capacidad de fijación de CO2 de la hoja. 2. Los resultados ob...
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 1996 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/15613 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11441/15613 https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/15613 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Nitrato reductasa Nitrógeno Fijación |
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Modulación de la actividad nitrato reductasa de hojas de cebadaCires Segura, Alfonso deNitrato reductasaNitrógenoFijación1. Los estudio de modulación in vivo de la NR foliar de cebada indican que la dependencia por luz y por CO2 de la actividad NR se debe a la operación de un sistema de control que determina el grado de actividad del enzima en función de la capacidad de fijación de CO2 de la hoja. 2. Los resultados obtenidos indican que la regulación de la NR por luz y CO2 está mediada por los niveles citoplasmáticos de hexosas-fosfato, concretamente de glucosa 6-fosfato, que actuaría como señal reguladora en la coordinación entre actividad NR y capacidad fotosintética de la hoja. 3. El mecanismo de inactivación in vivo por limitación de la fijación de CO2 de la NR foliar de cebada (y de especies agrupadas en este trabajo en el Tipo I) es independiente de Mg2+, mientras que el que opera sobre la NR de espinaca (y especies agrupadas en el Tipo II) requiere Mg2+ para ser efectivo. Adicionalmente, la NR foliar de todas las especies ensayadas se inhibe in vitro por iones Mg2+, siendo más sensible a esta inhibición el enzima extraído de hojas en oscuridad. Esta inhibición podría tener significado fisiológico puesto que se observa a concentraciones del ion similares a la que existen en el citoplasma. 4. Los azúcares-fosfato. Especialmente la glucosa 6-fosfato, protegen a la NR de la inactividad in vivo, por limitación de la fijación de CO2, y de la inhibición in vitro por iones Mg2+. 5. En conjunto, los resultados permiten proponer un modelo de control por carbono de la asimilación de nitrato. En condiciones de fijación activa de CO2, con altos niveles de hexosas-fosfato, la glucosa 6-fosfato interaccionaría con la NR produciendo una conformación resistente tanto al sistema de inactivación por modificación covalente y/o unión estable a una proteína inactivadora, como a la inhibición por iones Mg2+. En condiciones de oscuridad o carencia de CO2 la NR pasaría a una forma más sensible a la inactivación y a la inhibición por Mg2+.Torre Casas, Ángel de laLara Coronado, CatalinaUniversidad de Sevilla. Departamento de Biología Vegetal y EcologíaUniversidad de Sevilla. Departamento de Bioquímica Vegetal y Biología Molecular201420141996info:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11441/15613https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/15613reponame:idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevillainstname:Universidad de Sevilla (US)Españolinfo:eu-repo/semantics/openAccessoai:idus.us.es:11441/156132025-07-17T12:48:51Z |
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1. Los estudio de modulación in vivo de la NR foliar de cebada indican que la dependencia por luz y por CO2 de la actividad NR se debe a la operación de un sistema de control que determina el grado de actividad del enzima en función de la capacidad de fijación de CO2 de la hoja. 2. Los resultados obtenidos indican que la regulación de la NR por luz y CO2 está mediada por los niveles citoplasmáticos de hexosas-fosfato, concretamente de glucosa 6-fosfato, que actuaría como señal reguladora en la coordinación entre actividad NR y capacidad fotosintética de la hoja. 3. El mecanismo de inactivación in vivo por limitación de la fijación de CO2 de la NR foliar de cebada (y de especies agrupadas en este trabajo en el Tipo I) es independiente de Mg2+, mientras que el que opera sobre la NR de espinaca (y especies agrupadas en el Tipo II) requiere Mg2+ para ser efectivo. Adicionalmente, la NR foliar de todas las especies ensayadas se inhibe in vitro por iones Mg2+, siendo más sensible a esta inhibición el enzima extraído de hojas en oscuridad. Esta inhibición podría tener significado fisiológico puesto que se observa a concentraciones del ion similares a la que existen en el citoplasma. 4. Los azúcares-fosfato. Especialmente la glucosa 6-fosfato, protegen a la NR de la inactividad in vivo, por limitación de la fijación de CO2, y de la inhibición in vitro por iones Mg2+. 5. En conjunto, los resultados permiten proponer un modelo de control por carbono de la asimilación de nitrato. En condiciones de fijación activa de CO2, con altos niveles de hexosas-fosfato, la glucosa 6-fosfato interaccionaría con la NR produciendo una conformación resistente tanto al sistema de inactivación por modificación covalente y/o unión estable a una proteína inactivadora, como a la inhibición por iones Mg2+. En condiciones de oscuridad o carencia de CO2 la NR pasaría a una forma más sensible a la inactivación y a la inhibición por Mg2+. |
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