E- issn: 2320 - 3528
P- issn: 2347 - 2286
斯坦利车道*
美国加州东南大学医学微生物学系
收到:04- 04- 2022,稿件编号:JMB-22-62666;编辑分配:07- 2022年4月,稿件号:JMB-22-62666 (PQ);综述:2022年4月21日,QC号jmb - 22 - 62666;修改后:29- Apr-2022, QC编号:jmb - 22 - 62666发表:06- 5月-2022,DOI: 10.4172/2320-3528.11.4.004。
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磷(P)是一种与能量交换和一些细胞部分的混合有关的重要补充物质。有人认为,硅藻中的磷约束可以促进生物分子的混合和储存化合物的积累,如颜色、碳水化合物和脂类,并通过各种自然练习,可用于不同的生物技术应用。无论如何,与硅藻如何适应缺磷有关的亚原子和生化系统并不令人满意,对这方面的研究仅限于几个动物品种。综合各学科的研究结果,可以较全面地了解硅藻对磷限制的反应,有助于解决生物量生产、副反应产量和菌株遗传改良等难题。硅藻是最聚集的浮游植物,它们的繁荣在于它们的关键转化能力,可以拉伸环境,比如补充限制。
磷(P)是一种重要的补充物质,与能量交换和几个细胞部分的结合有关。与硅藻如何适应磷不足有关的原子和生化仪器并不令人满意,对此的研究仅限于几种动物类型。在P不足的情况下精炼的硅藻的亚原子反应中,有与载体有关的编码催化剂的质量上调,这种补剂的吸收、再动员和再利用。在反应中,由于蛋白质和磷脂结合所需的碳结构的减少,更多的二氧化碳被卡尔文循环所消耗。为了控制这种过剩,硅藻将碳流转向容量混合物的组合,例如,甘油三酯和淀粉,它们作为细胞外聚合物质排出。本次审核计划收集与磷缺乏相关的硅藻生物化学和原子仪器的所有持续信息,以更广泛地了解和理解它们的反应,以及受该补充剂障碍影响的代谢途径。
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