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食用菌黑色素代谢的研究进展
被引量:
5
1
作者
潘越
冯志勇
+3 位作者
陈辉
陈明杰
汪虹
张津京
《生物学杂志》
CAS
CSCD
2014年第1期68-70,74,共4页
黑色素的代谢对食用菌的生长发育具有至关重要的影响,黑色素的代谢异常导致了食用菌白色新品种的出现。对食用菌黑色素代谢的影响因子进行了综述,对黑色素代谢异常与食用菌白化菌株形成的关系进行了阐述,并介绍了食用菌黑色素的形成途径...
黑色素的代谢对食用菌的生长发育具有至关重要的影响,黑色素的代谢异常导致了食用菌白色新品种的出现。对食用菌黑色素代谢的影响因子进行了综述,对黑色素代谢异常与食用菌白化菌株形成的关系进行了阐述,并介绍了食用菌黑色素的形成途径,对黑色素合成过程中的关键酶类及其抑制剂的研究进行了简要概括,主要包括酪氨酸酶、漆酶和聚酮合成酶的研究。并展望了食用菌黑色素代谢今后主要的研究方向,旨在为白色食用菌的进一步开发和利用提供参考。
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关键词
食用菌
黑色素代谢
白化菌株
酶
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职称材料
Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
被引量:
4
2
作者
冯彩
田雪
李学军
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期47-54,共8页
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷...
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷三磷酸为底物,最终形成四氢生物蝶呤(tetrahydrobiopterin,BH4)的限速酶,而BH4是芳香族氨基酸羟化酶必须的辅助因子,参与多种激素和神经递质的合成。Gch是催化各种蝶呤生物合成的起始步骤,例如皮肤色素、眼色素、甲氨蝶呤、叶黄酸和BH4等,在体内一系列生理病理过程中发挥重要作用。Gch的生理功能与BH4的生物合成有着不可分割的联系,作为BH4生物合成的唯一限速酶,其活性可作为神经元和色素细胞的发育指示物,也是研究色素形成和神经递质生物合成的重要标志。目前,Gch在肿瘤和心血管等疾病的发病机制方面已获得广泛关注和解析,而色素合成和体色调控的作用研究多集中在昆虫方面,在硬骨鱼类中较少。因此,本文将重点对Gch基因、蛋白质、功能以及在鱼类体色方面中的作用进行总结归纳,对深入分析Gch在鱼类体色形成中的作用及后期鱼类体色改良具有重要的指导意义。
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关键词
鸟苷三磷酸环化水解酶
四氢生物蝶呤
体色
蝶啶
代谢
黑色素代谢
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职称材料
家蚕黑化突变体分子机制研究进展
被引量:
2
3
作者
张彦
秦凤
+3 位作者
石凉
童晓琪
黄浩
黄德辉
《中国蚕业》
2017年第1期58-64,69,共8页
黑化现象在昆虫中时有发生,其分子机制和对昆虫生理特性的影响一直是昆虫学研究的热点。家蚕作为重要的经济昆虫和鳞翅目的模式生物,拥有的20余种黑化突变品种是研究昆虫黑化的重要实验材料。总结了家蚕黑色素合成代谢途径与相关功能基...
黑化现象在昆虫中时有发生,其分子机制和对昆虫生理特性的影响一直是昆虫学研究的热点。家蚕作为重要的经济昆虫和鳞翅目的模式生物,拥有的20余种黑化突变品种是研究昆虫黑化的重要实验材料。总结了家蚕黑色素合成代谢途径与相关功能基因,综述了家蚕褐头尾斑(bts)突变、第二褐头尾斑(bts2)突变、黑蛹(bp)突变、煤色(so)突变、暗化型(mln)突变、颊尾斑(cts)突变等几种主要家蚕黑化突变品种及产生机制的研究成果,并结合其他昆虫黑化的相关研究成果进行分析比较,对未来家蚕黑化突变的研究发展方向进行了展望。
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关键词
家蚕
黑化突变
突变机制
基因调控
黑色素代谢
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职称材料
题名
食用菌黑色素代谢的研究进展
被引量:
5
1
作者
潘越
冯志勇
陈辉
陈明杰
汪虹
张津京
机构
国家食用菌工程技术研究中心农业部南方食用菌资源利用重点开放实验室上海市农业遗传育种重点开发实验室上海市农业科学院食用菌研究所
南京农业大学生命科学学院
出处
《生物学杂志》
CAS
CSCD
2014年第1期68-70,74,共4页
基金
上海科委重点科技攻关项目(11391901003)
文摘
黑色素的代谢对食用菌的生长发育具有至关重要的影响,黑色素的代谢异常导致了食用菌白色新品种的出现。对食用菌黑色素代谢的影响因子进行了综述,对黑色素代谢异常与食用菌白化菌株形成的关系进行了阐述,并介绍了食用菌黑色素的形成途径,对黑色素合成过程中的关键酶类及其抑制剂的研究进行了简要概括,主要包括酪氨酸酶、漆酶和聚酮合成酶的研究。并展望了食用菌黑色素代谢今后主要的研究方向,旨在为白色食用菌的进一步开发和利用提供参考。
关键词
食用菌
黑色素代谢
白化菌株
酶
Keywords
edible fungi
metabolism of melanin
albino strains
enzyme
分类号
S646 [农业科学—蔬菜学]
Q55 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
被引量:
4
2
作者
冯彩
田雪
李学军
机构
河南师范大学水产学院
出处
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021年第1期47-54,共8页
基金
国家自然科学基金青年科学基金(No.31402294)
河南省重点研发与推广专项(No.182102110164,No.192102110192)
农业部休闲渔业重点实验室开放基金课题(No.2019N06)资助。
文摘
鸟苷三磷酸环化水解酶(GTP cyclohydrolase,Gch)是具有GTP-cyclohydro结构域的蛋白酶,广泛存在于脊椎动物和无脊椎动物中。哺乳动物和鸟类中只具有Gch1,硬骨鱼类和两栖动物中Gch1存在旁系同源的Gch2和Gch3,且功能存在差异。Gch是以鸟苷三磷酸为底物,最终形成四氢生物蝶呤(tetrahydrobiopterin,BH4)的限速酶,而BH4是芳香族氨基酸羟化酶必须的辅助因子,参与多种激素和神经递质的合成。Gch是催化各种蝶呤生物合成的起始步骤,例如皮肤色素、眼色素、甲氨蝶呤、叶黄酸和BH4等,在体内一系列生理病理过程中发挥重要作用。Gch的生理功能与BH4的生物合成有着不可分割的联系,作为BH4生物合成的唯一限速酶,其活性可作为神经元和色素细胞的发育指示物,也是研究色素形成和神经递质生物合成的重要标志。目前,Gch在肿瘤和心血管等疾病的发病机制方面已获得广泛关注和解析,而色素合成和体色调控的作用研究多集中在昆虫方面,在硬骨鱼类中较少。因此,本文将重点对Gch基因、蛋白质、功能以及在鱼类体色方面中的作用进行总结归纳,对深入分析Gch在鱼类体色形成中的作用及后期鱼类体色改良具有重要的指导意义。
关键词
鸟苷三磷酸环化水解酶
四氢生物蝶呤
体色
蝶啶
代谢
黑色素代谢
Keywords
GTP cyclohydrolase(Gch)
tetrahydrobiopterin(BH4)
color formation
pteridines metabolism
melanin synthesis
分类号
S962 [农业科学—水产养殖]
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职称材料
题名
家蚕黑化突变体分子机制研究进展
被引量:
2
3
作者
张彦
秦凤
石凉
童晓琪
黄浩
黄德辉
机构
安徽省农业科学院蚕桑研究所
出处
《中国蚕业》
2017年第1期58-64,69,共8页
基金
安徽省农业科学院院长青年创新基金项目(编号15B0629)
安徽省农业科学院科技创新团队项目(编号12C0602)
+2 种基金
安徽省农业科学院院长青年创新基金项目(编号16B0611)
现代农业产业技术体系建设专项(编号CARS-22)
安徽省现代农业产业技术体系[编号皖农科(2016)84号]
文摘
黑化现象在昆虫中时有发生,其分子机制和对昆虫生理特性的影响一直是昆虫学研究的热点。家蚕作为重要的经济昆虫和鳞翅目的模式生物,拥有的20余种黑化突变品种是研究昆虫黑化的重要实验材料。总结了家蚕黑色素合成代谢途径与相关功能基因,综述了家蚕褐头尾斑(bts)突变、第二褐头尾斑(bts2)突变、黑蛹(bp)突变、煤色(so)突变、暗化型(mln)突变、颊尾斑(cts)突变等几种主要家蚕黑化突变品种及产生机制的研究成果,并结合其他昆虫黑化的相关研究成果进行分析比较,对未来家蚕黑化突变的研究发展方向进行了展望。
关键词
家蚕
黑化突变
突变机制
基因调控
黑色素代谢
分类号
S881.2 [农业科学—特种经济动物饲养]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
食用菌黑色素代谢的研究进展
潘越
冯志勇
陈辉
陈明杰
汪虹
张津京
《生物学杂志》
CAS
CSCD
2014
5
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
Gch在蝶啶代谢通路中参与鱼类体色形成
冯彩
田雪
李学军
《中国生物化学与分子生物学报》
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
家蚕黑化突变体分子机制研究进展
张彦
秦凤
石凉
童晓琪
黄浩
黄德辉
《中国蚕业》
2017
2
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