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ロドスピリルムrubrumのジフェニルアミン阻害培養培養から分離されたカロテノイドの特性の詳細な研究は、光合成菌におけるカロテノイド生合成の新機能を示す多くの新規構造を明らかにしました。ニューロスポレンと7,8,8,11,12-テトラヒドロリコペンの両方が、それぞれスフェロイデンと11 '、12'-ジヒドロスフェロイドンを生成するために、水分補給、メチル化、脱水素化を受けます。これらの経路のすべての中間体が特定されています。これらの経路は、アニヒドロホドバイブリンとスピリロキサンチン生合成の代替経路を表しています。
ロドスピリルムrubrumのジフェニルアミン阻害培養培養から分離されたカロテノイドの特性の詳細な研究は、光合成菌におけるカロテノイド生合成の新機能を示す多くの新規構造を明らかにしました。ニューロスポレンと7,8,8,11,12-テトラヒドロリコペンの両方が、それぞれスフェロイデンと11 '、12'-ジヒドロスフェロイドンを生成するために、水分補給、メチル化、脱水素化を受けます。これらの経路のすべての中間体が特定されています。これらの経路は、アニヒドロホドバイブリンとスピリロキサンチン生合成の代替経路を表しています。
Detailed studies of the properties of carotenoids isolated from diphenylamine-inhibited cultures of Rhodospirillum rubrum have revealed a number of novel structures that indicate new features of carotenoid biosynthesis in the photosynthetic bacteria. Both neurosporene and 7,8,11,12-tetrahydrolycopene undergo hydration, methylation and dehydrogenation to yield spheroidene and 11',12'-dihydrospheroidene respectively; all the intermediates in these pathways have been identified. These pathways represent alternative routes of anhydrorhodovibrin and spirilloxanthin biosynthesis.
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