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गाबा कहां लागू किया जा सकता है

Jun 15, 2022 एक संदेश छोड़ें

गाबापौधों को बाहरी प्राकृतिक शत्रुओं से बचाने में मदद करता है। जब कीट भोजन करते हैं, तो कोशिका का टूटना और ऊतक क्षति पौधे की चोट के कारण होती है। यह यांत्रिक कटाई पौधों में Ca2 प्लस की वृद्धि को प्रोत्साहित करेगी। कीट भक्षण का विरोध करने के उपाय के रूप में पौधे सीए 2 प्लस की उत्तेजना के तहत गाबा का स्राव करते हैं। इस प्रक्रिया में, गाबा के संचय में शामिल कोई जसोमेट संकेत नहीं है। कीड़ों में आयनिक GABA रिसेप्टर्स होते हैं। ड्रोसोफिला का गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल सबयूनिट आरडीएल (डाईड्रिन के लिए प्रतिरोधी) कई कीटनाशकों का लक्ष्य है। GABA इंडक्शन ने GABA रिसेप्टर के सिंगल करंट को कम कर दिया। विशेष रूप से, गाबा अकशेरूकीय में गाबा रिसेप्टर गेटेड क्लोराइड चैनलों के माध्यम से कार्य करता है। अधिकांश कीटनाशकों की तरह, गाबा रिसेप्टर क्लोराइड चैनलों के माध्यम से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट द्वारा संचालित सीएल-डाउनस्ट्रीम, प्लाज्मा झिल्ली हाइपरपोलराइजेशन के लिए अग्रणी और कीट भक्षण को रोकता है। तंबाकू के पौधों में गाबा की अधिकता से, जब उत्तरी नेमाटोड के साथ टीका लगाया गया, तो यह पाया गया कि मादा वयस्क नेमाटोड की प्रजनन क्षमता पूरी तरह से कम हो गई। इस तरह से पौधों को प्राकृतिक शत्रुओं से रक्षा के प्रभाव को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। शाकाहारी मादा ई लार्वा द्वारा लिगस्ट्रम ल्यूसिडम को खिलाने की प्रक्रिया में, यह पाया जाता है कि लिगस्ट्रम ल्यूसिडम अपनी लाइसिन गतिविधि को कम कर देगा और प्रोटीन को पौष्टिक बना देगा, जबकि मादा ई लार्वा ग्लाइसिन का स्राव करेगा - ऐलेनिन, एमाइन और अन्य अणु पौधे की लाइसिन की कमी को रोकते हैं। पौधों और शाकाहारी जीवों के बीच संचार प्रक्रिया भी एक संकेत अणु के रूप में गाबा के कार्य को साबित करती है।

 

एंटीऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में भूमिका: जीएबीए शंट, ट्राइकारबॉक्सिलिक एसिड चक्र के शाखा मार्ग के मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में, ऊर्जा चक्र से निकटता से संबंधित है। इसी समय, गाबा ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट्स के नियामक के रूप में एक भूमिका निभाता है। जब अरबिडोप्सिस एसएसएडीएच म्यूटेंट को उच्च तापमान के संपर्क में लाया गया, तो यह पाया गया कि इसका प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन इंटरमीडिएट (आरओआई) जमा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप पौधे की मृत्यु हो गई। साबित कर दिया कि ROI और GABA के बीच संबंध था। इसी तरह, SSADH और GABA-T जीन के म्यूटेंट में उच्च तापमान पर बड़ी मात्रा में ROI होता है Phenylnitrone (PBN) बड़ी मात्रा में GABA जमा कर सकता है और खमीर की उत्तरजीविता दर में सुधार कर सकता है। इसलिए, यह माना जाता है कि गाबा शंट पाथवे उच्च तापमान पर आरओआई को बाधित करने में एक भूमिका निभाता है। GABA शंट की प्रक्रिया में, SSA को GlyR / ssar के माध्यम से GHB में बदला जा सकता है, और GHB ROI से निकटता से संबंधित है। SSADH विलोपन उत्परिवर्ती में GHB और ROI का एक बड़ा संचय होता है, और guabatrin GHB और ROI के संचय को रोक सकता है और पेरोक्सीडेशन मृत्यु को रोक सकता है। GABA शंटिंग प्रक्रिया ROI के संचय को कम कर सकती है और जीवों को उच्च तापमान के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव क्षति और पेरोक्साइड क्षय से बचा सकती है।

 

GABA संश्लेषण और पौधों में परिवर्तन के दो मार्ग हैं: एक यह है कि ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज (GAD) GABA को संश्लेषित करने के लिए ग्लूटामिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन को उत्प्रेरित करता है, जिसे GABA शंट कहा जाता है; दूसरा जीएबीए है जो पॉलीमाइन डिग्रेडेशन उत्पादों के परिवर्तन से बनता है, जिसे पॉलीमाइन डिग्रेडेशन पाथवे कहा जाता है।

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यह कार्बन और ऑक्सीजन संतुलन भी बनाए रख सकता है: कार्बन और नाइट्रोजन चयापचय संतुलन में कई शारीरिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें ऊर्जा चयापचय, अमीनो एसिड चयापचय आदि शामिल हैं। क्योंकि GABA संश्लेषण और शंट मार्ग में नाइट्रोजन चयापचय शामिल है, GABA भी ऊर्जा चक्र में ट्राइकारबॉक्सिलिक एसिड चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाबा शंट पाथवे एसएसएडीएच के लिए श्वसन श्रृंखला के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए, गाबा को लंबे समय से कार्बन और नाइट्रोजन चयापचय की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जाता रहा है। ट्राइकारबॉक्सिलिक एसिड चक्र की शाखा में ग्लूटामेट संश्लेषण का GABA मार्ग पौधों के लिए बाहरी उत्तेजनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। अधिकांश NH3 प्लस को ग्लूटामाइन सिंथेटेज़ / ग्लूटामेट सिंथेटेज़ पाथवे द्वारा संश्लेषित किया जाता है, जिसे अमीनो एसिड का मुख्य सिंथेटिक मार्ग माना जाता है। अधिकांश मुक्त अमीनो अणु ग्लूटामाइन द्वारा तय किए जाते हैं। ग्लूटामेट को पौधों की पुरानी जड़ों में नाइट्रोजन का मुख्य संचय रूप माना जाता है। नाइट्रोजन को आर्जिनिन जैसे अमीनो एसिड में संग्रहित किया जाता है। साथ ही, आर्जिनिन का उपयोग जीवों की नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। इसी तरह, अमीनो एसिड भी ट्राइकारबॉक्सिलिक एसिड चक्र के अग्रदूतों या मध्यवर्ती में रूपांतरण के माध्यम से ऊर्जा चयापचय में भाग लेते हैं। पालक के अध्ययन में, यह पाया गया कि प्रोलाइन कुल मुक्त अमीनो एसिड का 8.1 प्रतिशत ~ 36 प्रतिशत, गाबा 12.8 प्रतिशत ~ 22.2 प्रतिशत, ग्लूटामेट 5.6 प्रतिशत ~ 21.5 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। ग्लूटामेट गाबा और प्रोलाइन का अग्रदूत है। कम तापमान के तहत, पौधे ग्लूटामेट के नाइट्रोजन को गाबा और प्रोलाइन द्वारा नियंत्रित नाइट्रोजन के चयापचय मार्ग में बदल देंगे। इसके अलावा, 50mmol / L GABA के तहत संवर्धित Arabidopsis में, NADP प्लस आश्रित साइट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जड़ और कली में ग्लूटामाइन सिंथेटेज़ और कली में फ़ॉस्फ़ोएनोलपाइरूवेट कार्बोक्सिलेज़ को छोड़कर, प्राथमिक नाइट्रोजन चयापचय और नाइट्रेट अवशोषण से संबंधित लगभग सभी एंजाइम गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। NaCl स्थितियों के तहत सुसंस्कृत अरबिडोप्सिस में, यह पाया गया कि गाबा के संचय से अरबिडोप्सिस में समग्र अमीनो एसिड की वृद्धि हुई। अरबिडोप्सिस में विभिन्न नाइट्रोजन यौगिकों (10mmol / L NH4Cl, 5mmol / L NH4NO3, 5mmol / L ग्लूटामेट और 5mmol / L ग्लूटामाइन) के साथ संवर्धित केवल नाइट्रोजन स्रोत के रूप में, उनकी GAD गतिविधि और प्रोटीन स्तर भिन्न होते हैं, यह दर्शाता है कि GAD एक भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन चयापचय में।

 

जीएडी गतिविधि की वृद्धि और जीएबीए और डोपामाइन भी बिना तनाव के केले में पाए गए। नमक तनाव के तहत, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज गतिविधि और जीएडी अभिव्यक्ति में तुरंत वृद्धि हुई, और फिर कार्बन और नाइट्रोजन संतुलन को विनियमित करने के लिए गाबा शंट और अन्य संबंधित मार्गों के प्रवाह में वृद्धि हुई। तनाव के तहत, NADH: NAD plus और ADP: ATP का अनुपात GABA-T को भी प्रभावित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप GABA का संचय होता है। नमक के दबाव में पौधे तनाव को कम करने के लिए सी/एन बैलेंस पाथवे का अधिक उपयोग करते हैं।

 

इसके अलावा, गाबा का पकने का प्रभाव भी होता है। गाबा 1-एमिनोसाइक्लोप्रोपेन-1-कार्बोक्जिलिक एसिड (एसीसी) सिंथेज़ की ट्रांसक्रिप्शनल बहुतायत को उत्तेजित करके एथिलीन बायोसिंथेसिस को उत्तेजित कर सकता है। एथिलीन जल जमाव के तहत अपस्थानिक जड़ों के विकास को बढ़ावा देकर पौधों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। GABA की उच्च सांद्रता पौधे और जीवाणु GABA एमिनोट्रांस्फरेज (GABA-T, gabt) म्यूटेंट के विकास को रोक सकती है, और उच्च सांद्रता पौधों में बैक्टीरिया के प्रजनन को रोक सकती है। टमाटर में GABA-T के निषेध से GABA का संचय होगा और टमाटर में बौनापन का उदय होगा।

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