Arabidopsis thaliana - OPUS - Universität Würzburg
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Abbildung I.4: Arabidopsid-Biosynthese<br />
Dargestellt ist die Biosynthese von OPDA und dnOPDA über den klassischen „Vick-Zimmerman-<br />
Pathway“ (A) bei welchem die Synthese der Cyclooxylipine an freien mehrfach ungesättigten<br />
Fettsäuren beginnt. Freie OPDA und dnOPDA wird zur JA-Generierung aus dem Chloroplasten in<br />
das Peroxisom transportiert oder zur Bildung von Arabidopsiden in die Galaktolipide verestert. Die<br />
Biosynthese von OPDA und dnOPDA vollzieht sich im alternativen Syntheseweg (B) in den<br />
Galaktolipiden und OPDA wird erst nach einem Stressstimulus aus selbigen freigesetzt.<br />
Unabhängig über welchen Weg OPDA und dnOPDA gebildet werden, die Aktivität einer Lipase ist<br />
immer von essentieller Bedeutung.<br />
1.2. Signaltransduktion und physiologische Funktion von Jasmonaten<br />
Jasmonsäure und ihre Derivate spielen in Pflanzen eine regulatorische Rolle<br />
(Memelink 2009). Durch Repression sowie Expression bestimmter Gene<br />
koordinieren Jasmonate nicht nur die pflanzliche Antwort auf biotische und<br />
abiotische Umweltreize, sondern sind auch vielen Entwicklungsprozessen<br />
beteiligt (Abb. I.5) (Balbi and Devoto 2008, Turner et al. 2002). Durch<br />
Untersuchungen an diversen <strong>Arabidopsis</strong>-Mutanten konnte die<br />
Signalweiterleitung von Jasmonaten teilweise geklärt werden. So konnte durch<br />
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