您的账号已在其他设备登录,您当前账号已强迫下线,
如非您本人操作,建议您在会员中心进行密码修改

确定
收藏 | 浏览140 | 下载2

利用细胞培养生产紫杉醇是重要的生产途径之一,但是,由于紫杉醇含量低,已经成为世界级研究难题.因此,紫杉醇的生物合成调控成为研究热点.Mg++,Cu++和Fe++是影响紫杉醇生物合成的重要金属元素.低浓度或高浓度的Mg++有利于紫杉醇的合成,并促进10-去乙酰浆果赤霉素Ⅲ和浆果赤霉素Ⅲ向紫杉醇转化.Cu++抑制紫杉醇及紫杉烷类化合物的合成.适量的Fe++可以促进紫杉醇的合成,但较高或较低浓度的Fe++均抑制10-去乙酰浆果赤霉素Ⅲ和浆果赤霉素Ⅱ向紫杉醇转化.

作者:郭志刚;冯莹;刘瑞芝

来源:天然产物研究与开发 2000 年 12卷 5期

知识库介绍

临床诊疗知识库该平台旨在解决临床医护人员在学习、工作中对医学信息的需求,方便快速、便捷的获取实用的医学信息,辅助临床决策参考。该库包含疾病、药品、检查、指南规范、病例文献及循证文献等多种丰富权威的临床资源。

详细介绍
热门关注
免责声明:本知识库提供的有关内容等信息仅供学习参考,不代替医生的诊断和医嘱。

收藏
| 浏览:140 | 下载:2
作者:
郭志刚;冯莹;刘瑞芝
来源:
天然产物研究与开发 2000 年 12卷 5期
标签:
红豆杉 紫杉醇 紫杉烷 10-去乙酰浆果赤霉素Ⅲ 浆果赤霉素Ⅲ
利用细胞培养生产紫杉醇是重要的生产途径之一,但是,由于紫杉醇含量低,已经成为世界级研究难题.因此,紫杉醇的生物合成调控成为研究热点.Mg++,Cu++和Fe++是影响紫杉醇生物合成的重要金属元素.低浓度或高浓度的Mg++有利于紫杉醇的合成,并促进10-去乙酰浆果赤霉素Ⅲ和浆果赤霉素Ⅲ向紫杉醇转化.Cu++抑制紫杉醇及紫杉烷类化合物的合成.适量的Fe++可以促进紫杉醇的合成,但较高或较低浓度的Fe++均抑制10-去乙酰浆果赤霉素Ⅲ和浆果赤霉素Ⅱ向紫杉醇转化.