Nitrate Reductases
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1. Hypoxic stress tolerance in soybean : the effects of nitrate / Tolerância ao estresse por hipóxia em soja : os efeitos do nitrato
A soja é a leguminosa de maior importância econômica no Brasil com produção de 72,23 milhões de toneladas na safra de 2010/2011. O cultivo de soja em regiões que sofrem alagamento é uma das principais causas de perda de produtividade no Brasil. Nestas condições, ocorre redução na taxa de oxigênio do solo, e o sistema radicular da planta entra em
IBICT - Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Publicado em: 14/07/2011
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2. Estudo da homeostase do radical óxido nítrico na bionergética mitocondrial e na resposta de defesa vegetal ao ataque de patógenos / Study of nitric homeostasis in mitochondrial bioenergetics and in plant defense response to pahogen attack
O controle da homeostase do óxido nítrico (NO), determinada pelo balanço entre os processos de síntese e degradação, é essencial para suas funções sinalizadoras. O presente estudo teve como objetivo geral buscar um melhor entendimento da homeostase do NO em plantas, enfocando a importância dessa molécula na bioenergética mitocondrial e na respost
Publicado em: 2010
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3. Importancia do radical oxido nitrico no processo de floração utilizando-se Arabidopsis thaliana L. como modelo / Importance of nitric oxide radical in floral development process using Arabidopsis thaliana L as a model
O radical óxido nítrico (NO), que pode ser produzido nos organismos pela oxidação de arginina ou redução de nitrito, é uma importante molécula sinalizadora em plantas atuando como modulador de diversos processos metabólicos e de desenvolvimento. Recentemente foi identificado como um dos sinais envolvidos no processo de floração. A transição da f
Publicado em: 2008
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4. The role of nitrate reductase and asparagine synthetase in soybean (Glycine max L.) under nitrogen stress / Papel da redutase do nitrato e da asparagina sintetase em plantas de soja (Glycine max L.) sob condições de estresse de nitrogenio
The root system of soybean (Glycine max L.) is an important site for the assimilation of nitrogen, whether by nitrate assimilation in the roots, or by symbiotic nitrogen fixation in the nodules. The main products of inorganic nitrogen assimilation, the amino acids asparagine and glutamine and the ureides allantoin and allantoic acid, are used in the transpor
Publicado em: 2007
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5. Papel da redutase do nitrato e da asparagina sintetase em plantas de soja (Glycine max L.) sob condições de estresse de nitrogenio / The role of nitrate reductase and asparagine synthetase in soybean (Glycine max L.) under nitrogen stress
O sistema radicular da soja (Glycine max L.) é um importante sítio da assimilação do nitrogênio (N), seja pela assimilação do nitrato nas raízes, seja pela fixação simbiótica de N atmosférico nos nódulos. Os principais produtos da assimilação do N inorgânico, os aminoácidos asparagina e glutamina, os ureídeos, a alantoína e o ácido alant�
Publicado em: 2007
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6. Papel da redutase do nitrato em soja [Glycine max(L.) Merr. Cv IAC-17] sob condições de hipoxia do sistema radicular / The nitrate role of the reductase in soybean [Glycine max(L.) Merr. Cv IAC-17] under hipoxic conditions of the root system
A soja [Glycine Max (L.) Merr.] tem sido um dos modelos mais usados entre as plantas cultivadas para estudar os efeitos de tolerância à hipóxia, já que é tida como uma planta com certo grau de tolerância ao estresse de oxigênio e sua importância também tem um caráter econômico bastante relevante. Condições de hipóxia são comuns na natureza, po
Publicado em: 2005
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7. Microbiota in chagasic megaesophagus / Microbiota no megaesôfago chagásico.
The stasis of saliva and swallowed food in the esophageal lumen of patients with chagasic megaesophagus causes: (1) bacterial overgrowth in the esophageal lumen, (2) recurring pulmonary aspirations and respiratory infections, (3) increased risk of surgical or endoscopic procedures if perforation occurs by the major possibility of contamination, and (4) the d
Publicado em: 2001
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8. NADH- and NAD(P)H-Nitrate Reductases in Rice Seedlings
By use of affinity chromatography on blue dextran-Sepharose, two nitrate reductases from rice (Oryza sativa L.) seedlings, specifically, NADH:nitrate oxidoreductase (EC 1.6.6.1) and NAD(P)-H:nitrate oxidoreductase (EC 1.6.6.2), have been partially separated. Nitrate-induced seedlings contained more NADH-nitrate reductase than NAD(P)H-nitrate reductase, where
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9. The narL gene product activates the nitrate reductase operon and represses the fumarate reductase and trimethylamine N-oxide reductase operons in Escherichia coli.
Escherichia coli, which can utilize O2, nitrate, fumarate, or trimethylamine N-oxide (Me3NO) as terminal electron acceptor, preferentially utilizes the one with the highest redox potential. Thus O2 prevents induction of nitrate, fumarate, and Me3NO reductases, and nitrate curtails the induction of fumarate and Me3NO reductases. Under anaerobic conditions the
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10. Structures of genes nasA and nasB, encoding assimilatory nitrate and nitrite reductases in Klebsiella pneumoniae M5al.
Klebsiella pneumoniae can use nitrate and nitrite as sole nitrogen sources during aerobic growth. Assimilatory nitrate and nitrite reductases convert nitrate through nitrite to ammonium. We report here the molecular cloning of the nasA and nasB genes, which encode assimilatory nitrate and nitrite reductase, respectively. These genes are tightly linked and pr
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11. Characterization of the Reduction of Selenate and Tellurite by Nitrate Reductases
Preliminary studies showed that the periplasmic nitrate reductase (Nap) of Rhodobacter sphaeroides and the membrane-bound nitrate reductases of Escherichia coli are able to reduce selenate and tellurite in vitro with benzyl viologen as an electron donor. In the present study, we found that this is a general feature of denitrifiers. Both the periplasmic and m
American Society for Microbiology.
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12. Prokaryotic Nitrate Reduction: Molecular Properties and Functional Distinction among Bacterial Nitrate Reductases
American Society for Microbiology.