Comparison of Trichothecene Biosynthetic Gene Expression between Fusar перевод - Comparison of Trichothecene Biosynthetic Gene Expression between Fusar русский как сказать

Comparison of Trichothecene Biosynt

Comparison of Trichothecene Biosynthetic Gene Expression between Fusarium graminearum and Fusarium asiaticum.
Lee T1, Lee SH2, Shin JY1, Kim HK3, Yun SH3, Kim HY1, Lee S1, Ryu JG1.
Author information
Abstract
Nivalenol (NIV) and deoxynivalenol (DON) are predominant Fusarium-producing mycotoxins found in grains, which are mainly produced by Fusarium asiaticum and F. graminearum. NIV is found in most of cereals grown in Korea, but the genetic basis for NIV production by F. asiaticum has not been extensively explored. In this study, 12 genes belonging to the trichothecene biosynthetic gene cluster were compared at the transcriptional level between two NIV-producing F. asiaticum and four DON-producing F. graminearum strains. Chemical analysis revealed that time-course toxin production patterns over 14 days did not differ between NIV and DON strains, excluding F. asiaticum R308, which was a low NIV producer. Both quantitative real-time polymerase chain reaction and Northern analysis revealed that the majority of TRI gene transcripts peaked at day 2 in both NIV and DON producers, which is 2 days earlier than trichothecene accumulation in liquid medium. Comparison of the gene expression profiles identified an NIV-specific pattern in two transcription factor-encoding TRI genes (TRI6 and TRI10) and TRI101, which showed two gene expression peaks during both the early and late incubation periods. In addition, the amount of trichothecenes produced by both DON and NIV producers were correlated with the expression levels of TRI genes, regardless of the trichothecene chemotypes. Therefore, the reduced production of NIV by R308 compared to NIV or DON by the other strains may be attributable to the significantly lower expression levels of the TRI genes, which showed early expression patterns.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
Сравнение трихотеценовые биосинтетических экспрессии генов между Fusarium graminearum и фузариозному Азиатский.Ли T1, ли SH2, JY1 Син, HK3 Ким, Юн SH3, HY1 Ким, ли S1, Рю JG1.Информация об автореАннотацияДезоксиниваленол (Дон) и nivalenol (NIV) являются преобладающим Fusarium производителей в зерна, которые производятся главным образом Азиатский Fusarium и F. graminearum. Нив встречается в большинстве зерновых культур, выращенных в Корее, но генетической основы для Нив производства F. Азиатский не были широко изучены. В этом исследовании были сопоставлены 12 генов, принадлежащих к кластеру трихотеценовые биосинтетических генов на уровне transcriptional между двух Нив производителей ф Азиатский и четыре Дон производителей F. graminearum штаммов. Химический анализ показал, что модели производства токсина курс более 14 дней не разных Нив и Дон штаммов, исключая F. Азиатский R308, что был низкий продюсером Нив. Количественные реального времени полимеразной цепной реакции и Северной анализ показал, что большинство три гена стенограммы достиг пика на 2 день в Нив и Дон производителей, который является 2 дня раньше, чем трихотеценовые накопления в жидкой среде. Сравнение профилей выражение гена определены Нив конкретного шаблона в двух транскрипции фактором кодирования TRI генов (TRI6 и TRI10) и TRI101, который показал два гена выражение пики в начале и конце инкубационного периода. Кроме того количество трихотецены, Дон и Нив производителей коррелировали с уровни выражения TRI генов, независимо от хемотипы трихотеценовые. Таким образом сокращение производства Нив, R308, по сравнению с Нив или Дон, другие штаммы можно объяснить значительно более низкие уровни выражения TRI генов, которые показали ранних образцов выражений.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
Сравнение трихотеценовые Биосинтетические экспрессии генов между Fusarium graminearum и Fusarium азгаИсит.
Ли T1, Ли SH2, Шин JY1, Ким HK3, Yun SH3, Ким HY1, Ли S1, Рю JG1.
Информация об авторе
Аннотация
Nivalenol (NIV) и дезоксиниваленол (ДОН) являются Преобладающие Fusarium производящих микотоксины, найденные в зернах, которые в основном производятся на Fusarium азгаИсит и Ф. graminearum. NIV находится в наиболее зерновых, выращенных в Корее, но генетическая основа NIV производства Ф. азгаИсит широко не изучены. В этом исследовании, 12 генов, принадлежащих к кластера генов трихотеценовые биосинтеза сравнивались на уровне транскрипции между двумя NIV-производящей Ф. азгаИсит и четырех ДОН-продуцирующих штаммов graminearum F.. Химический анализ показал, что время-курса производственных токсин моделей более 14 дней не отличались между NIV и Дон штаммов, за исключением F. азгаИсит R308, который был низким производитель NIV. Оба количественный реальном времени полимеразной цепной реакции и Северная анализ показал, что большинство TRI генных транскриптов достиг 2-й день в обоих NIV и Дон производителей, что на 2 дня раньше, чем накопления трихотеценовые в жидкой среде. Сравнение профилей экспрессии генов, выявленных в NIV-специфический паттерн в фактор-кодирования два транскрипционных TRI генов (TRI6 и TRI10) и TRI101, которые показали два пика экспрессии генов в ходе обеих ранних и поздних периодов инкубации. Кроме того, количество трихотеценов производимых обеими Дону и NIV производителей коррелировали с уровнями экспрессии генов TRI, независимо от трихотеценовых хемотипах. Таким образом, снижается производство NIV на R308 по сравнению с NIV или ДОНУ другими штаммами может быть связано с существенно более низких уровней экспрессии генов TRI, которые показали ранние паттерны экспрессии.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
Сравнение Трихотецинные Biosynthetic экспрессии генов растений между Fusarium graminearum и Fusarium asiaticum.
ли T1, ли SH2, шин JY1, Ким HK3, Юн SH3, Ким HY1, ли S1, наставниц JG1.
информация об авторе
абстрактные
Nivalenol (неинвазивная вентиляция) и deoxynivalenol (ДОН) является преобладающим Fusarium производителями микотоксинов в зерновых культур, которые являются главным образом, Fusarium asiaticum и F. graminearum.Неинвазивная вентиляция существует в большинстве зерновых выросла в Корее, однако генетические основы для неинвазивной вентиляции производства F. asiaticum не был подробно изучены. В этом исследовании, 12 генов, принадлежащих Трихотецинные biosynthetic кластера генов, по сравнению с на transcriptional уровне между двумя NIV-производители F. asiaticum и четыре Дон-производители F. graminearum штаммов.Химический анализ показал, что время курса токсинного производства более чем на 14 дней не отличаются между неинвазивная вентиляция и Дон штаммов, за исключением F. asiaticum аудиосистему R308, который был низкий неинвазивная вентиляция producer. Количественные, так реальном времени иммуносорбентный анализ и северной анализ показал, что большинство TRI гена стенограмм пришелся на день 2 как в моде и Дон производителей,2 дней раньше, чем Трихотецинные накопление жидкости. Сравнение экспрессии генов растений профили определила, что неинвазивная вентиляция-конкретные схемы в два фактора транскрипции кодирования TRI генов (TRI6 и TRI10) и TRI101, которые продемонстрировали два гена выражение пики в течение как в начале и конце инкубационного периода. Кроме того,Сумма что трихотецины применялись как Дон и неинвазивная вентиляция производители были увязаны с выражением уровнях TRI генов, независимо от Трихотецинные chemotypes. Таким образом, сокращение производства неинвазивная вентиляция, R308 "Противосажевый фильтр забит" определяется как по сравнению с неинвазивной вентиляции или Дон в другие штаммы могут быть обусловлены значительно ниже выражения уровнях TRI генов, что свидетельствует о начале их выражения.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: