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Saccharose und Stärke sind Endprodukte zweier segregierter gluconeogener Wege, und ihre Produktion findet im Cytosol bzw. im Chloroplasten von grünen Blättern statt. Nach dieser Auffassung ist die plastidiale ADP-Glukose (ADPG) Pyrophosphorylase (AGP) das einzige Enzym, das die Synthese des Stärke-Vorläufermoleküls ADPG katalysiert. Allerdings deutet eine wachsende Zahl an Beweisen darauf hin, dass die Stärkeformation den Import von cytosolischem ADPG in den Chloroplasten einschließt. Diese Beweise sind konsistent mit der Idee, dass die Synthese des mit der Stärke-Biosynthese verbundenen ADPG im Cytosol mittels Saccharosesynthase stattfindet, während AGP die aus dem Abbau der Stärke stammenden Glucoseeinheiten kanalisiert. Um diese Hypothese zu testen, untersuchten wir zunächst die subzelluläre Lokalisierung von ADPG. Zu diesem Zweck konstruierten wir transgene Kartoffelpflanzen, die die ADPG-spaltende Adenosindiphosphat-Zucker-Pyrophosphatase (ASPP) aus Escherichia coli entweder im Chloroplasten oder im Cytosol exprimierten. Quellblätter von Pflanzen, die ASPP im Chloroplasten exprimierten, wiesen einen reduzierten Stärke- und normalen ADPG-Gehalt im Vergleich zu Kontrollpflanzen auf. Am wichtigsten ist jedoch, dass Blätter von Pflanzen, die ASPP im Cytosol exprimierten, eine erhebliche Reduktion der Gehalte sowohl von ADPG als auch von Stärke zeigten, während Hexosephosphate im Vergleich zu Kontrollpflanzen zunahmen. Keine pleiotropen Veränderungen in photosynthetischen Parametern und maximalen katalytischen Aktivitäten von eng mit dem Stärke- und Saccharosemetabolismus verbundenen Enzymen konnten in den Blättern beobachtet werden, die ASPP im Cytosol exprimierten. Die insgesamt Ergebnisse zeigen, dass, ähnlich wie bei Getreide-Endospermen, der Großteil des mit der Stärke-Biosynthese in Quellblättern verbundenen ADPG im Cytosol auftritt.
Baroja‐Fernández et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.