endophytic fungus Taxomyces andreanae was successfully discovered from dịch - endophytic fungus Taxomyces andreanae was successfully discovered from Việt làm thế nào để nói

endophytic fungus Taxomyces andrean

endophytic fungus Taxomyces andreanae was successfully discovered from the Pacific yew (Taxus brevifolia) by Stierle et al. in 1993 [8]. This tremendous finding firstly showed that plant endophytic fungus had the same ability as its host plant to biosynthesize paclitaxel. It provided a novel and promising approach to produce this valuable compound. Since then, many scientists have been increasing their inter- ests in studying fungal endophytes as potential candidates for producing paclitaxel. During the past two decades, searching for paclitaxel-producing endophytic fungi from Taxus spe- cies as well as from other related plant species has shown much progress. Nevertheless, there are still some problems in application of these endophytic fungi such as low biomass generated by current fungal strains in fermentation, low yield of paclitaxel in culture medium, and unknown pathways of paclitaxel biosynthesis. In order to improve paclitaxel pro- duction of these endophytic fungi, some methods have been applied such as mutation screening, protoplast fusion, and metabolic regulation, although the results are not satisfying [16-18].

Up to now, at least 20 genera of endophytic fungi (i.e. Alternaria, Aspergillus, Botryodiplodia, Botrytis, Cladospo- rium, Ectostroma, Fusarium, Metarhizium, Monochaetia, Mucor, Nigrospora, Ozonium, Papulaspora, Periconia, Pestalotia, Pestalotiopsis, Phyllosticta, Pithomyces, Taxo- myces, and Tubercularia) were screened to have the ability to produce paclitaxel and its analogues such as baccatin III (2) or 10-deacetylbaccatin III (3) (Fig. (1), Table 1). The hosts of paclitaxel-producing fungi mainly include Taxus species (i.e. T. baccata, T. cuspidata, T. media, and T. yun- nanensis) that belong to the family Taxaceae, and non-Taxus species such as Cardiospermum halicacabum (Spindaceae), Citrus medica (Rutaceae), Cupressus sp. (Cupressaceae), Ginkgo biloba (Ginkgoaceae), Hibiscus rosa-sinensis (Mal- vaceae), Podocarpus sp. (Podocarpaceae), Taxodium dis- tichum (Taxodiaceae), Terminalia arjuna (Combretaceae), Torreya grandifolia (Taxaceae), and Wollemia nobilis (Araucariaceae). Such a great number and wide range im- plies that both paclitaxel-producing fungi and their hosts have a broad biological diversity. It is noticeable that some host plants have not yet been screened to produce paclitaxel and (or) its derivatives.


0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
endophytic fungus Taxomyces andreanae was successfully discovered from the Pacific yew (Taxus brevifolia) by Stierle et al. in 1993 [8]. This tremendous finding firstly showed that plant endophytic fungus had the same ability as its host plant to biosynthesize paclitaxel. It provided a novel and promising approach to produce this valuable compound. Since then, many scientists have been increasing their inter- ests in studying fungal endophytes as potential candidates for producing paclitaxel. During the past two decades, searching for paclitaxel-producing endophytic fungi from Taxus spe- cies as well as from other related plant species has shown much progress. Nevertheless, there are still some problems in application of these endophytic fungi such as low biomass generated by current fungal strains in fermentation, low yield of paclitaxel in culture medium, and unknown pathways of paclitaxel biosynthesis. In order to improve paclitaxel pro- duction of these endophytic fungi, some methods have been applied such as mutation screening, protoplast fusion, and metabolic regulation, although the results are not satisfying [16-18].Up to now, at least 20 genera of endophytic fungi (i.e. Alternaria, Aspergillus, Botryodiplodia, Botrytis, Cladospo- rium, Ectostroma, Fusarium, Metarhizium, Monochaetia, Mucor, Nigrospora, Ozonium, Papulaspora, Periconia, Pestalotia, Pestalotiopsis, Phyllosticta, Pithomyces, Taxo- myces, and Tubercularia) were screened to have the ability to produce paclitaxel and its analogues such as baccatin III (2) or 10-deacetylbaccatin III (3) (Fig. (1), Table 1). The hosts of paclitaxel-producing fungi mainly include Taxus species (i.e. T. baccata, T. cuspidata, T. media, and T. yun- nanensis) that belong to the family Taxaceae, and non-Taxus species such as Cardiospermum halicacabum (Spindaceae), Citrus medica (Rutaceae), Cupressus sp. (Cupressaceae), Ginkgo biloba (Ginkgoaceae), Hibiscus rosa-sinensis (Mal- vaceae), Podocarpus sp. (Podocarpaceae), Taxodium dis- tichum (Taxodiaceae), Terminalia arjuna (Combretaceae), Torreya grandifolia (Taxaceae), and Wollemia nobilis (Araucariaceae). Such a great number and wide range im- plies that both paclitaxel-producing fungi and their hosts have a broad biological diversity. It is noticeable that some host plants have not yet been screened to produce paclitaxel and (or) its derivatives.

đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
nấm endophytic Taxomyces andreanae được phát hiện thành công từ thủy tùng Thái Bình Dương (Taxus brevifolia) bởi Stierle et al. vào năm 1993 [8]. Phát hiện lớn lao này trước hết cho thấy cây nấm endophytic có khả năng tương tự như máy chủ của nó để biosynthesize paclitaxel. Nó cung cấp một cuốn tiểu thuyết và phương pháp tiếp cận đầy hứa hẹn để sản xuất hợp chất có giá trị này. Kể từ đó, nhiều nhà khoa học đã được tăng ESTS tế của họ trong nghiên cứu endophytes nấm như ứng cử viên tiềm năng cho sản xuất paclitaxel. Trong hai thập kỷ qua, tìm kiếm paclitaxel sản xuất nấm endophytic từ Taxus loài ngoại cũng như từ các loài thực vật khác có liên quan đã thể hiện nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề trong ứng dụng của các loại nấm endophytic như sinh khối thấp được tạo ra bởi các chủng nấm hiện nay trong quá trình lên men, năng suất thấp của paclitaxel trong môi trường nuôi cấy, và con đường không rõ của paclitaxel sinh tổng hợp. Để cải thiện paclitaxel trình duction của những nấm endophytic, một số phương pháp đã được áp dụng như sàng lọc đột biến, fusion kiểu mẫu đầu tiên, và quy định về chuyển hoá, mặc dù kết quả không đáp ứng [16-18]. Cho đến nay, ít nhất 20 chi nấm endophytic (tức là Alternaria, Aspergillus, Botryodiplodia, Botrytis, chuẩn tắc Cladospo-, Ectostroma, Fusarium, Metarhizium, Monochaetia, Mucor, Nigrospora, Ozonium, Papulaspora, Periconia, Pestalotia, Pestalotiopsis, Phyllosticta, Pithomyces, Taxo- myces, và Tubercularia) đã được sàng lọc để có khả năng để sản xuất paclitaxel và chất tương tự của nó như baccatin III (2) hoặc 10-deacetylbaccatin III (3) (Fig. (1), Bảng 1). Các máy chủ của nấm paclitaxel sản xuất chủ yếu bao gồm các loài Taxus (tức là T. baccata, T. cuspidata, T. phương tiện truyền thông, và T. Yun- nanensis) mà thuộc về gia đình Taxaceae, và các loài không Taxus như Cardiospermum halicacabum (Spindaceae ), Citrus medica (Rutaceae), Cupressus sp. (Cupressaceae), Ginkgo biloba (Ginkgoaceae), Hibiscus rosa-sinensis (tán malware vaceae), Podocarpus sp. (Podocarpaceae), Taxodium tichum dis- (Taxodiaceae), Terminalia Arjuna (Bàng Combretaceae), Torreya grandifolia (Taxaceae), và Wollemia nobilis (Araucariaceae). Như một số lượng lớn và phạm vi rộng Plies trọng mà cả nấm paclitaxel sản xuất và các host của họ có một sự đa dạng sinh học rộng. Đáng chú ý là một số cây chủ chưa được sàng lọc để sản xuất paclitaxel và (hoặc) các dẫn xuất của nó.




đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: