Ci sono due modi diGABA ·sintesi e trasformazione nelle piante: una è che la glutammato decarbossilasi (GAD) catalizza la decarbossilazione del glutammato, che si chiama shunt; L'altro è la trasformazione dei prodotti di degradazione della poliammina per formarlo, che è chiamato percorso di degradazione della poliammina.

Nelle piante superiori, il suo metabolismo è completato principalmente da tre enzimi. In primo luogo, sotto l'azione di GAD, acido L-glutammico (Glu) in α- Una reazione irreversibile di decarbossilazione avviene nella posizione per produrlo, e quindi reagisce con piruvato e piruvato sotto la catalisi della sua transaminasi α- Chetoglutarato reagisce per produrre semialdeide succinica. Infine, la semialdeide deidrogenasi succinica (SSADH) catalizza la deidrogenazione ossidativa della semialdeide succinica per formare acido succinico ed entra infine nel ciclo di Krebs. Questa via metabolica costituisce un ramo del ciclo TCA chiamato suo ramo.
Nelle piante, GAD nel citoplasma e SSADH nei mitocondri regolano congiuntamente il suo metabolismo pathway, in cui GAD è l'enzima limitante la velocità per la sua sintesi. La pianta GAD contiene una regione di legame calmodulina (CAM). L'attività del GAD non è regolata solo dalla concentrazione di Ca2 + e H +, ma è anche influenzata dalla concentrazione di gad coenzima piridossale fosfato (PLP) e substrato glutammato. Questo duplice meccanismo di regolazione collega il cui accumulo cellulare con la natura e la gravità dello stress ambientale. Shock freddo, shock termico, pressione osmotica e lesioni meccaniche possono aumentare la concentrazione di Ca2 + nel fluido cellulare. Ca2 + si combina con cam per formare il complesso Ca2 + / CAM, che può stimolare l'espressione genica GAD e migliorare l'attività GAD in normali condizioni fisiologiche di pH; L'aspetto prodotto dal pH acido è dovuto allo stress che riduce il pH delle cellule del pH e rallenta il danno delle cellule per acidità. il ramo nelle piante è considerato il percorso principale della sua sintesi. La maggior parte degli studi si concentra sul miglioramento dell'attività GAD e sul raggiungimento del suo arricchimento.

Poliammina (poliammina), putrescina (poliammina), e putrescina (poliammina), tra cui putrescina (poliammina) e putrescina (poliammina). La via di degradazione della poliammina si riferisce al processo in cui la diammina o poliammina (PAS) viene catalizzata dalla diamminossidasi (DAO) e dalla poliammina ossidasi (PAO) per produrre 4-aminobutirrico e quindi deidrogenata dalla 4-aminobutirrica deidrogenasi (prodotta) per produrla. La via di degradazione della poliammina si interseca infine con il ramo e partecipa al metabolismo del ciclo TCA. La diammina ossidasi e la poliammina ossidasi sono gli enzimi chiave che catalizzano la degradazione di put, SPD e SPM negli organismi, rispettivamente. Durante la germinazione di Vicia faba, lo stress anaerobico può indurre l'aumento dell'attività enzimatica critica della sintesi poliamminica e favorire l'accumulo di poliammina. Allo stesso tempo, aumenta anche il movimento della poliammina ossidasi. La via di degradazione della poliammina favorisce la sintesi e l'assemblaggio di essa e migliora la resistenza allo stress di Vicia faba. I risultati hanno mostrato che il contenuto di poliammine libere nelle radici di soia è aumentato sotto stress salino, l'attività di Dao è aumentata e l'arricchimento è aumentato di 11 ~ 17 volte. Sebbene la via di degradazione della poliammina sia considerata un'altra via critica per la sintesi, la sua capacità di sintetizzare nelle piante monocotiledoni è molto inferiore a quella del ramo.
La spruzzatura (200 mg / L) durante la fioritura del grano può regolare la stabilità della membrana, aumentare la capacità antiossidante e ridurre la perdita di grano ad alta temperatura; L'applicazione di esogeni ha anche avuto un effetto notevole sulla crescita delle piantine di cetriolo. L'ipertermia può inibire l'attività dei neuroni centrali, attivare il sistema nervoso colinergico e aumentare la temperatura corporea. A temperature elevate per lungo tempo, il movimento dei neuroni nell'ipotalamo aumenterà per adattarsi all'ambiente e regolare la temperatura corporea. aumenterà il plasma e inibisce la concentrazione di catecolamine nel plasma del nucleo sensibile al freddo per ridurre la temperatura esofagea.
La bassa temperatura ridurrà la capacità biosintetica delle piante, interferirà con le funzioni essenziali e causerà danni permanenti. Gli animali possono anche causare lesioni o danni ancora più gravi a basse temperature. L'espressione biologica che viene sovraregolata a bassa temperatura, legata alla tolleranza alle basse temperature. A bassa temperatura, il 75% dei metaboliti aumenterà, compresi gli amminoacidi, gli zuccheri, l'ascorbato, la putrescina e alcuni intermedi del ciclo dell'acido tricarbossilico. Il metabolismo degli aminoacidi coinvolti nel metabolismo energetico e l'abbondanza trascrizionale degli enzimi aumenteranno. Può produrre ATP e accumulare GHB migliorando la via di shunt. Inoltre, l'uso della melatonina a basse temperature può accumulare spermina, spermidina e prolina e promuovere l'espressione della diammina ossidasi. viene sintetizzato attraverso la via della putrescina, facendo diminuire l'accumulo di H2O2 e il flusso della via del fenilpropano per ottenere resistenza all'anticorrosione e al freddo.
è stato a lungo correlato a vari sistemi di stress e difesa in plants.it aumenta con la stimolazione delle piante. È considerato un meccanismo efficace nelle piante che rispondono a cambiamenti esterni, stimoli interni e ambienti ionici, come pH, temperatura e stimoli nemici naturali esterni. può anche regolare l'ambiente interno delle piante, come l'antiossidante, la maturazione e il mantenimento delle piante fresche. è stato anche trovato nelle piante come molecola segnale per trasmettere informazioni estese negli ultimi anni. è stato trovato in soia, Arabidopsis, gelsomino, fragola e altre piante. Basse concentrazioni di esso hanno
risponde anche all'acidificazione esterna: aumenta rapidamente nelle cellule a basso pH, e questo accumulo esiste anche nei microrganismi e negli animali. Sotto pH acido, H + intracellulare è cresciuto e il contenuto intracellulare è aumentato. La sintesi consuma H +, che allevia l'acidificazione intracellulare. Questo meccanismo di reazione rapida esiste anche nei microrganismi. Durante la produzione, aumenterà l'espressione del complesso della catena respiratoria protonica e promuoverà la sintesi di ATP. Inoltre sovraregola l'attività dell'idrolasi F1F0-ATP e facilita il processo di escrezione H + ATP-dipendente in condizioni acide. Negli animali, le cellule espellono anche il glutammato per modificare il pH dell'ambiente extracellulare. Ancora più importante, è zwitterionico nell'ambiente fisiologico, svolgendo un ruolo specifico nella regolazione acido-base.GABA ·è favorevole alla crescita e allo sviluppo delle piante e svolgerà il ruolo opposto ad alte concentrazioni.

