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硝酸塩同化の原因となる酵素の局在化と硝酸還元のためのNADHの生成は、トウモロコシ(Zea Mays L.)葉の刃で研究されました。使用された技術は、顕微鏡観察、酵素アッセイ、クロロフィルA/B比、および光化学活動によって判断されるように、葉肉と束シース細胞を効果的に分離しました。硝酸レダクターゼ、亜硝酸還元酵素、および葉刃の硝酸塩含有量は、主に葉肉細胞に局在していましたが、一部の亜硝酸還元酵素はバンドルシース細胞で発見されました。グルタミンシンセターゼ、Nad-Malate Dehydrogenase、Nad-Glyceraldehyde-3-リン酸デヒドロゲナーゼ、およびNadp-グルタミン酸デヒドロゲナーゼは、両方のタイプの細胞で発見されましたが、より多くのNADP-グルタミン酸デヒドロゲナーゼは、メソフィル細胞よりもバンドルシェート細胞で発見されました。これらのデータは、葉植物細胞が硝酸塩の十分な供給を含んでおり、硝酸塩のアミノ酸への同化に不可欠であると考えられる酵素が含まれているため、葉細胞が葉刃の硝酸塩同化の主要な部位であることを示しています。硝酸レダクターゼの特定の活性は、硝酸塩の同化に関与する他の酵素よりも数倍低かったため、硝酸塩の減少はその場での速度制限ステップとして示されています。光合成のC-4経路に関連するコーン葉の葉肉細胞における硝酸塩同化のために、一連の反応が提案されています。
硝酸塩同化の原因となる酵素の局在化と硝酸還元のためのNADHの生成は、トウモロコシ(Zea Mays L.)葉の刃で研究されました。使用された技術は、顕微鏡観察、酵素アッセイ、クロロフィルA/B比、および光化学活動によって判断されるように、葉肉と束シース細胞を効果的に分離しました。硝酸レダクターゼ、亜硝酸還元酵素、および葉刃の硝酸塩含有量は、主に葉肉細胞に局在していましたが、一部の亜硝酸還元酵素はバンドルシース細胞で発見されました。グルタミンシンセターゼ、Nad-Malate Dehydrogenase、Nad-Glyceraldehyde-3-リン酸デヒドロゲナーゼ、およびNadp-グルタミン酸デヒドロゲナーゼは、両方のタイプの細胞で発見されましたが、より多くのNADP-グルタミン酸デヒドロゲナーゼは、メソフィル細胞よりもバンドルシェート細胞で発見されました。これらのデータは、葉植物細胞が硝酸塩の十分な供給を含んでおり、硝酸塩のアミノ酸への同化に不可欠であると考えられる酵素が含まれているため、葉細胞が葉刃の硝酸塩同化の主要な部位であることを示しています。硝酸レダクターゼの特定の活性は、硝酸塩の同化に関与する他の酵素よりも数倍低かったため、硝酸塩の減少はその場での速度制限ステップとして示されています。光合成のC-4経路に関連するコーン葉の葉肉細胞における硝酸塩同化のために、一連の反応が提案されています。
The localization of enzymes responsible for nitrate assimilation and the generation of NADH for nitrate reduction were studied in corn (Zea mays L.) leaf blades. The techniques used effectively separated mesophyll and bundle sheath cells as judged by microscopic observations, enzymic assays, chlorophyll a/b ratios and photochemical activities. Nitrate reductase, nitrite reductase, and the nitrate content of leaf blades were localized primarily in the mesophyll cells, although some nitrite reductase was found in the bundle sheath cells. Glutamine synthetase, NAD-malate dehydrogenase, NAD-glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, and NADP-glutamate dehydrogenase were found in both types of cells, however, more NADP-glutamate dehydrogenase was found in the bundle sheath cells than in the mesophyll cells. These data indicate that the mesophyll cells are the major site for nitrate assimilation in the leaf blade because they contained an ample supply of nitrate and the enzymes considered essential for the assimilation of nitrate into amino acids. Because the specific activity of nitrate reductase was severalfold lower than the other enzymes involved in nitrate assimilation, nitrate reduction is indicated as the rate-limiting step in situ. A sequence of reactions is proposed for nitrate assimilation in the mesophyll cells of corn leaves as related to the C-4 pathway of photosynthesis.
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