Smith and Fry 1991), various glycosyl hydrolases (Iglesias et al. 2006; Gunl and Pauly 2011; Gunl et al. 2011), and expansins (Cosgrove 1998). Hence, XyG metabolism and turnover is thought to play an important role in cell elongation (Takeda et al. 2002; Pauly et al. 2001b). Such a role would predict that a plant lacking XyG should have severe cellular and tissue defects. However, an Arabidopsis mutant lacking detectable XyG has relatively minor growth phenotypes, indicating that XyG is not as vital for wall structure and function as previously thought (Cavalier et al. 2008). Alternatively, XyG may have a role as a spacer-molecule by preventing the formation of microfibrilar cellulosic aggregates (Thompson 2005; Anderson et al. 2010) or an adapter-molecule, which enables cellulose to interface with other cell wall matrix components (Keegstra et al. 1973; Talbott and Ray 1992; Ha et al. 1997; Cavalier et al. 2008). Recent data derived from mechanical testing experiments on primary walls using XyG modifying enzymes point towards a limited but essential structural role of XyG in wall mechanics (Park and Cosgrove 2012a, b). Some plant species (such as Tamarind, Tropaeolum, or Hymenaea) utilize XyG as a seed storage polymer (Kooiman 1961; Meier and Reid 1982; Rao and Srivastava 1973). The polysaccharide is deposited in large quantities during seed development and upon germination is mobilized by glycosyl hydrolases (Edwards et al. 1988). XyGs are known to be used for various food, industrial, and pharmaceutical applications depending on the tissue source and plant species (Mishra and Malhotra 2009). XyG derived from Tamarind seed has been tested successfully as a carrier for specific drug delivery systems (Mishra 2007; Rolando and Valente 2007), the administration of antibiotics, and treatment of ulcers (Ghelardi et al. 2000).
สมิ ธ และทอด 1991), hydrolases glycosyl ต่างๆ (อิเกลเซี et al, 2006. Gunl และพอลลี่ 2011. Gunl et al, 2011) และ expansins (คอสโกรฟ 1998) ดังนั้น metabolisms XyG และผลประกอบการที่คิดว่าจะเล่นบทบาทสำคัญในการยืดตัวของเซลล์ (ทาเคดะและคณะ 2002.. พอลลี่และคณะ 2001b) เช่นบทบาท wouldn't-- ทำนายพืช that's-- Laskin XyG ควรจะมีข้อบกพร่องของเซลล์และเนื้อเยื่อที่รุนแรง แต่กลายพันธุ์ Arabidopsis ขาดการตรวจพบ XyG HAS phenotypes การเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ระบุ that's-- XyG บันทึกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโครงสร้างผนังและการทำงานเป็นความคิดก่อนหน้านี้ (นักรบ et al. 2008) หรือตาข่าย XyG มีบทบาทในฐานะ spacer โมเลกุลโดยการป้องกันการก่อตัวของมวลรวม microfibrilar เซลลูโลส (ธ อมป์สัน 2005 Anderson et al, 2010). อะแดปเตอร์หรือโมเลกุลซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อกับเซลลูโลสของผนังเซลล์อื่น ๆ เพื่อเมทริกซ์ส่วนประกอบ (คีกและ อัล 1973. Talbott และเรย์ 1992; ฮา, et al. 1997;. นักรบ et al, 2008) ข้อมูลล่าสุดที่ได้จากการทดลองทดสอบสมบัติทางกลบนผนังโดยใช้หลัก XyG เอนไซม์แก้ไขชี้ไปบทบาทของโครงสร้างที่สำคัญของ buts จำกัด XyG ในกลศาสตร์กำแพง (สวนสาธารณะและคอสโกรฟ 2012A b) พืชบางชนิด (เช่นมะขาม Tropaeolum XOR Hymenaea) การใช้ XyG เป็นพอลิเมอการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (Kooiman 1961; ไมเออร์และเรด 1982; ราวและ Srivastava 1973) polysaccharide ที่สะสมอยู่ในปริมาณที่กว้างในระหว่างการพัฒนาของเมล็ดและการงอกถูกจัดสรรไว้โดย hydrolases glycosyl (เอ็ดเวิร์ด et al. 1988) รู้จักที่จะใช้สำหรับการปิด XyGs อาหารต่างๆในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมและปพลิเคชันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของเนื้อเยื่อและพันธุ์พืช (Mishra และ Malhotra 2009) XyG ที่ได้จากเมล็ดมะขามที่ได้รับการทดสอบประสบความสำเร็จเป็นอาชีพสำหรับระบบนำส่งยาเฉพาะ (Mishra 2007 Rolando และ Valente 2007) การบริหารงานของยาปฏิชีวนะและการรักษาแผล (Ghelardi et al, 2000).
การแปล กรุณารอสักครู่..