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The family of terpene synthases in plants: a mid‐size family of genes for specialized metabolism that is highly diversified throughout the kingdom

2011· review· en· 1 435 citations· W2125360702 sur OpenAlex· 10.1111/j.1365-313x.2011.04520.x

Pourquoi ce travail est-il dans la base ?

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Affiliation canadienneUne personne signataire a déclaré un établissement canadien. C'est la seule voie dont dispose la base habituelle.
Organisme subventionnaire canadienUn organisme canadien l'a financé. Le travail peut ne porter aucune affiliation canadienne.

Scores machine (provisoires)

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Tête enseignante Opus0,094
Tête enseignante GPT0,306
Écart entre enseignants
0,212 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validation
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Résumé

Some plant terpenes such as sterols and carotenes are part of primary metabolism and found essentially in all plants. However, the majority of the terpenes found in plants are classified as 'secondary' compounds, those chemicals whose synthesis has evolved in plants as a result of selection for increased fitness via better adaptation to the local ecological niche of each species. Thousands of such terpenes have been found in the plant kingdom, but each species is capable of synthesizing only a small fraction of this total. In plants, a family of terpene synthases (TPSs) is responsible for the synthesis of the various terpene molecules from two isomeric 5-carbon precursor 'building blocks', leading to 5-carbon isoprene, 10-carbon monoterpenes, 15-carbon sesquiterpenes and 20-carbon diterpenes. The bryophyte Physcomitrella patens has a single TPS gene, copalyl synthase/kaurene synthase (CPS/KS), encoding a bifunctional enzyme producing ent-kaurene, which is a precursor of gibberellins. The genome of the lycophyte Selaginella moellendorffii contains 18 TPS genes, and the genomes of some model angiosperms and gymnosperms contain 40-152 TPS genes, not all of them functional and most of the functional ones having lost activity in either the CPS- or KS-type domains. TPS genes are generally divided into seven clades, with some plant lineages having a majority of their TPS genes in one or two clades, indicating lineage-specific expansion of specific types of genes. Evolutionary plasticity is evident in the TPS family, with closely related enzymes differing in their product profiles, subcellular localization, or the in planta substrates they use.

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La notice

Revue
The Plant Journal
Thématique
Plant biochemistry and biosynthesis
Domaine
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
Établissements canadiens
Canada's Michael Smith Genome Sciences CentreUniversity of British Columbia
Organismes subventionnaires
Biological and Environmental ResearchNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNational Institute of Food and AgricultureMax-Planck-GesellschaftGenome British ColumbiaGenome CanadaU.S. Department of AgricultureU.S. Department of EnergyNational Science Foundation
Mots-clés
Physcomitrella patensBiologyTerpeneGene familyGeneGenomeBotanySecondary metabolismBiochemistryBiosynthesisMutant
Résumé présent dans OpenAlex
oui