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Nitrogen transport in plants, with an emphasis on the regulation of fluxes to match plant demand
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2001
Year
EngineeringBotanyPlant-soil InteractionBiosynthesisNitrogen TransportReactive Nitrogen SpeciePlant-soil RelationshipBioanalysisPlant NutritionPhotosynthesisBiogeochemistryEarlier Physiological MethodsBiochemistryPhysiological MethodsPlant DemandPlant MetabolismBiologyNatural SciencesPhysiologyDetailed CharacterizationsNutrient CycleSeed StorageMetabolismNitrosative StressPlant Physiology
Physiological methods, especially the use of isotopes of N, have allowed for the detailed characterizations of the several putative transport systems for nitrate and ammonium in roots of higher plants. In the last decade, the cloning of genes that appear to encode both high- and low-affinity transporters represent major advances, as well as substantiating the inferences based on earlier physiological methods. Nevertheless, the unexpected plethora of genes that have been identified now presents even greater challenges, to resolve their individual functions and to attempt to place these functions in a whole plant/environmental context. Stickstofftransport in Pflanzen unter besonderer Berücksichtigung der Regulation der am N-Bedarf orientierten Fluxe Physiologische Methoden, insbesondere der Einsatz von N-Isotopen, haben eine detaillierte Charakterisierung der verschiedenen mutmaßlichen Transportsysteme für Nitrat und Ammonium in Pflanzenwurzeln ermöglicht. Ein besonderer Fortschritt im letzten Jahrzehnt war die Klonierung von Genen, die hoch- und wenig-affine Transportproteine codieren. Hierdurch konnten Schlussfolgerungen aus früheren physiologischen Arbeiten untermauert werden. Trotz dieses Erkenntnisfortschritts stellt die un-erwartete genetische Vielfalt die Forschung vor noch größere Herausforderungen bei der Klärung der einzelnen Funktionen und bei dem Bemühen, diese im Gesamtkontext Pflanze/Umwelt zu deuten.