Un caudaloso río de carbono

Autores/as

  • Fernando de la Torre
  • Emilio Gutierrez Galván
  • Marina Rueda
  • Jorge El-Azaz
  • Belén Pascual
  • Rafael Cañas

Palabras clave:

Fenilalanina, carbono, compuestos fenólicos, biotecnología

Resumen

La ruta de biosíntesis del aminoácido fenilalanina, así como las posteriores rutas que conducen a la biosíntesis de un amplísimo abanico de compuestos de gran interés biológico y económico, son responsables de uno de los mayores flujos metabólicos en la biosfera. Paradójicamente, los mecanismos metabólicos y la regulación de estas rutas han sido insuficientemente estudiadas en décadas pasadas en parte debido a la complejidad de las mismas. En los últimos años se han producido avances significativos en nuestro conocimiento de estas rutas y su regulación a distintos niveles. Estos avances suponen la base para futuras mejoras biotecnológicas en áreas tan diversas como la generación de biomasa, la mejora de cultivos de interés nutricional o la producción de madera.

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Referencias

Graindorge M y otros (2010). Identification of a plant gene encoding glutamate/aspartate-prephenate aminotransferase: the last homeless enzyme of aromatic amino acids biosynthe- sis. FEBS Lett. 584, 4357-4360.

Maeda H y otros (2011). Prephenate aminotransferase directs plant phenylalanine biosynthesis via arogenate. Nat Chem Biol. 7, 19-21.

de la Torre F y otros (2014). Deciphering the role of aspartate and prephenate aminotransferase activities in plastid nitrogen metabolism. Plant Physiol. 164, 92-104.

Yoo H y otros (2013). An alternative pathway contributes to phenylalanine biosynthesis in plants via a cytosolic ty- rosine:phenylpyruvate aminotransferase. Nat Commun. doi: 10.1038/ncomms3833.

Widhalm JR y otros (2015). Identification of a plastidial phenylalanine exporter that influences flux distribution th- rough the phenylalanine biosynthetic network. Nat Commun. doi: 10.1038/ncomms9142.

El-Azaz J y otros (2016). Identification of a small protein domain present in all plant lineages that confers high prephe- nate dehydratase activity. Plant J. 87, 215-229.

Zhang Y y otros (2015). Multi-level engineering facilitates the production of phenylpropanoid compounds in tomato. Nat Commun. doi: 10.1038/ncomms9635.

Cai Y y otros (2016). Enhancing digestibility and ethanol yield of Populus wood via expression of an enginee- red monolignol 4-O-methyltransferase. Nat Commun. doi: 10.1038/ncomms11989.

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Publicado

2017-03-20

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PlumX

Número

Sección

Artículos

Cómo citar