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NADPHとNADHは、細胞プロセス間の還元剤の流れを媒介し、中心炭素とエネルギー代謝と中間代謝、ストレス防御、発達をリンクします。最近の調査により、機能的相互作用の経路が明らかになり、特に酸化的リン酸塩経路と一緒にミトコンドリアNADPH酸化が細胞質NADPH還元レベルの重要な調節因子であることを示唆しています。さらに、ストレス依存性の代謝経路は、特定の生理学的状況におけるNADPH還元レベルに大きく影響します。NADPH還元レベルへのミトコンドリアの影響は、他の生物よりも植物でより複雑なミトコンドリアNAD(P)Hデヒドロゲナーゼセットアップの生理学的意義のモデル例を提供します。
NADPHとNADHは、細胞プロセス間の還元剤の流れを媒介し、中心炭素とエネルギー代謝と中間代謝、ストレス防御、発達をリンクします。最近の調査により、機能的相互作用の経路が明らかになり、特に酸化的リン酸塩経路と一緒にミトコンドリアNADPH酸化が細胞質NADPH還元レベルの重要な調節因子であることを示唆しています。さらに、ストレス依存性の代謝経路は、特定の生理学的状況におけるNADPH還元レベルに大きく影響します。NADPH還元レベルへのミトコンドリアの影響は、他の生物よりも植物でより複雑なミトコンドリアNAD(P)Hデヒドロゲナーゼセットアップの生理学的意義のモデル例を提供します。
NADPH and NADH mediate reductant flow between cellular processes, linking central carbon and energy metabolism with intermediary metabolism, stress defence and development. Recent investigations have revealed paths of functional interactions, and have suggested that mitochondrial NADPH oxidation, especially together with the oxidative pentose phosphate pathway, is an important regulator of the cytosolic NADPH reduction level. Furthermore, stress-dependent metabolic pathways substantially affect the NADPH reduction level in particular physiological situations. The mitochondrial impact on the NADPH reduction level provides a model example of the physiological significance of the mitochondrial NAD(P)H dehydrogenase set-up, which is more complex in plants than in other organisms.
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