A UPLC‐MS/MS method for quantification of metabolites in the ethylene biosynthesis pathway and its biological validation in Arabidopsis

乙烯 1-氨基环丙烷-1-羧酸 化学 串联质谱法 拟南芥 生物化学 植物激素 体内 代谢物 生物合成 新陈代谢 色谱法 质谱法 突变体 生物 生物技术 基因 催化作用
作者
Da Cao,Thomas Depaepe,Raul Sanchez‐Muñoz,Hilde Janssens,Filip Lemière,Tim Willems,Johan M. Winne,Els Prinsen,Dominique Van Der Straeten
出处
期刊:New Phytologist [Wiley]
卷期号:243 (3): 1262-1275 被引量:5
标识
DOI:10.1111/nph.19878
摘要

Summary The plant hormone ethylene is of vital importance in the regulation of plant development and stress responses. Recent studies revealed that 1‐aminocyclopropane‐1‐carboxylic acid (ACC) plays a role beyond its function as an ethylene precursor. However, the absence of reliable methods to quantify ACC and its conjugates malonyl‐ACC (MACC), glutamyl‐ACC (GACC), and jasmonyl‐ACC (JA‐ACC) hinders related research. Combining synthetic and analytical chemistry, we present the first, validated methodology to rapidly extract and quantify ACC and its conjugates using ultra‐high‐performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UPLC‐MS/MS). Its relevance was confirmed by application to Arabidopsis mutants with altered ACC metabolism and wild‐type plants under stress. Pharmacological and genetic suppression of ACC synthesis resulted in decreased ACC and MACC content, whereas induction led to elevated levels. Salt, wounding, and submergence stress enhanced ACC and MACC production. GACC and JA‐ACC were undetectable in vivo ; however, GACC was identified in vitro , underscoring the broad applicability of the method. This method provides an efficient tool to study individual functions of ACC and its conjugates, paving the road toward exploration of novel avenues in ACC and ethylene metabolism, and revisiting ethylene literature in view of the recent discovery of an ethylene‐independent role of ACC.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
why完成签到 ,获得积分10
1秒前
杨飞发布了新的文献求助30
1秒前
时尚冷风完成签到,获得积分10
1秒前
小巧采白发布了新的文献求助40
1秒前
2秒前
xingmeng发布了新的文献求助10
3秒前
孤岛完成签到,获得积分10
3秒前
RR完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
互助应助HONGZ采纳,获得20
3秒前
4秒前
重要难摧完成签到,获得积分10
4秒前
ayitime发布了新的文献求助30
5秒前
5秒前
翻斗花园壮壮完成签到,获得积分10
5秒前
Hannah完成签到,获得积分10
6秒前
li074发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
啾啾咪咪完成签到,获得积分10
6秒前
背后的发夹完成签到,获得积分10
6秒前
搜集达人应助多情怜蕾采纳,获得10
7秒前
7秒前
lu2025完成签到,获得积分10
7秒前
积极如雪完成签到,获得积分20
7秒前
大白菜完成签到,获得积分10
8秒前
HH发布了新的文献求助10
8秒前
pzc发布了新的文献求助10
8秒前
义气的若发布了新的文献求助10
8秒前
PigaChu完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
8秒前
kk2025应助呱嚓采纳,获得20
9秒前
研友_nvggxZ完成签到,获得积分10
9秒前
啾啾咪咪发布了新的文献求助10
9秒前
积极晓绿完成签到,获得积分10
10秒前
星辰大海应助大力水蜜桃采纳,获得10
10秒前
在水一方应助巫马采纳,获得10
11秒前
www完成签到,获得积分20
11秒前
Lucas应助小豆子采纳,获得10
11秒前
积极如雪发布了新的文献求助10
12秒前
高分求助中
Clinical Epidemiology: The Essentials, 6e 10000
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Graphene Handbook (2019 Edition) 800
Adhesion Science: Principles & Practice 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6555989
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8340153
关于积分的说明 17867935
捐赠科研通 5674060
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2940424
邀请新用户注册赠送积分活动 1916306
关于科研通互助平台的介绍 1786792