SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:umu-192853"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:umu-192853" > Metabolism is a maj...

Metabolism is a major driver of hydrogen isotope fractionation recorded in tree‐ring glucose of Pinus nigra

Wieloch, Thomas, 1979- (författare)
Umeå universitet,Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Grabner, Michael (författare)
Institute of Wood Technology and Renewable Materials, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria
Augusti, Angela (författare)
Research Institute on Terrestrial Ecosystems, National Research Council, Porano, Italy
visa fler...
Serk, Henrik, 1980- (författare)
Umeå universitet,Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Ehlers, Ina, 1984- (författare)
Umeå universitet,Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Yu, Jun, 1962- (författare)
Umeå universitet,Institutionen för matematik och matematisk statistik,Mathematical Statistics
Schleucher, Jürgen, Professor (författare)
Umeå universitet,Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-02-26
2022
Engelska.
Ingår i: New Phytologist. - : John Wiley & Sons. - 0028-646X .- 1469-8137. ; 234:2, s. 449-461
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Stable isotope abundances convey valuable information about plant physiological processes and underlying environmental controls. Central gaps in our mechanistic understanding of hydrogen isotope abundances impede their widespread application within the plant and biogeosciences.To address these gaps, we analysed intramolecular deuterium abundances in glucose of Pinus nigra extracted from an annually resolved tree-ring series (1961–1995).We found fractionation signals (i.e. temporal variability in deuterium abundance) at glucose H1 and H2 introduced by closely related metabolic processes. Regression analysis indicates that these signals (and thus metabolism) respond to drought and atmospheric CO2 concentration beyond a response change point. They explain ≈ 60% of the whole-molecule deuterium variability. Altered metabolism is associated with below-average yet not exceptionally low growth.We propose the signals are introduced at the leaf level by changes in sucrose-to-starch carbon partitioning and anaplerotic carbon flux into the Calvin–Benson cycle. In conclusion, metabolism can be the main driver of hydrogen isotope variation in plant glucose.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Botanik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Botany (hsv//eng)

Nyckelord

anaplerotic flux
Calvin–Benson cycle
change point
glucose-6-phosphate shunt
hydrogen stable isotopes
intramolecular isotope analysis
oxidative pentose phosphate pathway
sucrose-tostarch carbon partitioning

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy