甘草β-AS、ARPI及UGE基因与甘草酸生物合成的相关性研究

来源 :北京中医药大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kfanliang127
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
甘草是我国最常用的大宗药材之一,具有多种药理活性,市场需求量巨大。《中华人民共和国药典》规定甘草酸是甘草的指标性成分之一,具有重要的药用价值。甘草次生代谢途径功能基因在甘草酸生物合成过程中发挥重要调控作用,本课题组前期转录组测序研究结果显示β-香树脂醇合成酶(β-amyrin synthase,β-AS)、生长素诱导蛋白(Auxin-responsive protein IAA,ARPI)以及UDP-半乳糖/葡萄糖-4-差向异构酶(UDP-Galactose/Glucose-4-epimerase,UGE)与甘草酸的生物合成密切相关。本论文在前期转录组测序的基础上,采用反向遗传学策略,构建β-AS、ARPI、UGE基因沉默载体及过表达载体,经电转导入发根农杆菌ATCC15834中;使用发根农杆菌工程菌侵染甘草无菌苗胚轴,构建过表达或沉默β-AS、ARPI、UGE基因的甘草毛状根培养体系;通过UPLC法测定各甘草毛状根系中甘草酸的含量;解析β-AS、ARPI、UGE基因与甘草酸含量之间的相关性。本论文取得如下研究结果:(1)β-AS、ARPI、UGE基因沉默甘草毛状根培养体系的构建:通过网站https://zlab.bio/guide-design-resources 设计含有靶向甘草β-AS、ARPI、UGE基因的sgRNA序列,将sgRNA变性退火后连接到线性化pHSE401载体上,成功构建甘草β-AS、ARPI、UGE基因沉默载体,并通过电转法将重组质粒导入发根农杆菌ACCC15834感受态细胞中,成功获得携带甘草βAS、ARPI、UGE基因沉默载体的发根农杆菌工程菌。利用上述发根农杆菌工程菌侵染甘草无菌苗胚轴,诱导βAS、ARPI、UGE基因沉默甘草毛状根。其中,β-AS基因沉默甘草毛状根生长正常,而ARPI基因沉默和UGE基因沉默毛状根样品在培养4周左右死亡,推测ARPI与UGE是甘草毛状根生长不可或缺的重要基因。经PCR及克隆测序验证,从β-AS基因沉默甘草毛状根样品中筛选出成功编辑的7个毛状根系,编辑效率为46.7%。(2)ARPI、UGE基因过表达甘草毛状根培养体系的构建:将实验室前期已构建的过表达甘草ARPI和;UGE基因的双元表达载体pCA-ARPI和pCA-UGE通过电转法导入发根农杆菌ATCC15834,成功构建过表达甘草ARPI、UGE基因的发根农杆菌工程菌。利用此工程菌侵染甘草无菌苗胚轴,经PCR及测序验证,成功构建过表达甘草ARPI、UGE基因毛状根培养体系。由于本课题组前期已开展了过表达βAS基因甘草毛状根的相关研究,因此在本论文中不再重复。(3)野生型及阴性对照甘草毛状根培养体系的构建:通过电转法将空白质粒pHSE401及pCMBIA1305.1导入发根农杆菌ACCC15834感受态细胞中。利用发根农杆菌ATCC15834、重组发根农杆菌ATCC15834-pHSE401及ATCC15834-pCMBIA侵染甘草无菌苗胚轴,经PCR及测序验证,成功构建野生型及阴性对照甘草毛状根培养体系。(4)甘草毛状根中甘草酸含量的UPLC测定:采用UPLC法对野生型甘草毛状根(1个样品)、阴性对照毛状根(2个样品)、过表达ARPI甘草毛状根(5个样品)、过表达UGE甘草毛状根(8个样品)及β-AS基因沉默甘草毛状根(7个样品)共23个样品的甘草酸含量进行检测,结果发现:7个β-AS基因沉默毛状根样品中均未检出甘草酸;5个过表达ARPI甘草毛状根组内甘草酸含量差异较大,ARPI+-3中甘草酸含量显著高于野生型,其余4个样品中甘草酸含量显著低于阴性对照毛状根;8个过表达UGE甘草毛状根样品甘草酸含量均高于野生型与阴性对照毛状根,其中UGE+-1甘草酸含量最高。甘草酸含量的组间分析结果显示:过表达ARPI组甘草酸含量显著低于阴性对照毛状根,而与野生型无显著性差异;过表达UGE组甘草酸含量均显著高于野生型与阴性对照毛状根。(5)β-AS、ARPI、UGE基因与甘草酸生物合成的相关性分析:本研究中7个β-AS基因沉默毛状根样品中均未检出甘草酸,证明β-AS基因沉默会导致三萜骨架无法正常合成,从而阻断β-香树脂醇及其下游产物的合成,证实了β-AS基因在甘草酸生物合成下游途径中的重要作用。沉默ARPI基因会导致甘草毛状根无法存活,但过表达ARPI基因并不能有效提高毛状根中甘草酸的含量,证明ARPI基因对于甘草毛状根生长发育是必不可少的,但与甘草酸含量无直接相关性,其原因可能是ARPI蛋白本身具有转录抑制结构域,过表达ARPI基因并不能有效提高生长素含量,因此无法提高碳源利用率以增加毛状根中甘草酸的含量。沉默UGE基因会导致甘草毛状根无法存活,同时过表达UGE基因可显著提高毛状根中甘草酸的含量,证明UGE基因不仅是毛状根生长发育不可或缺的基因,同时也与甘草酸含量密切相关。UGE催化UDP-半乳糖与UDP-葡萄糖之间的相互转化,是多糖类物质生物合成的限速步骤,过表达UGE可有效提高初生代谢产物合成,促进毛状根细胞壁的生长,使得进入次生代谢途径的底物增多,并最终导致毛状根中甘草酸含量的显著提高。
其他文献
我国铁路牵引供电系统主要采用工频单相交流制式进行供电,其在运行时主要存在着以负序为主的电能质量问题、电分相问题以及再生制动能量利用问题,影响铁路的安全运行。同相供电系统的运用可以使得牵引供电系统负序问题得到有效解决,并且可以取消掉变电所出口处的电分相。因此,本文基于组合式同相供电系统,利用储能装置在再生制动能量利用上的优势,提出一种含混合储能的同相供电系统,并对其工作原理、控制策略等进行了深入研究
近些年来,抗生素在畜牧业中得到了广泛应用。与此同时,抗生素滥用现象愈演愈烈,其负面效应日益显著。为此,我国农业农村部宣布实施“禁抗令”。因此,寻找和研发可有效替代抗生素的饲料添加剂已成为目前畜牧业的研究热点。中草药和益生菌因其具有增强免疫、抗氧化、抗菌等作用,成为可靠的抗生素替代品。研究发现,将中草药和益生菌结合,进行生物发酵,发酵后能产生1+1>2的效果。茯苓作为一种可饲用天然植物被收录于我国饲
背景:近年来,随着电子产品的突飞猛进和网络的大范围普及,近视发病率越来越高,现已成为全球最严重的公共卫生问题之一。儿童青少年近视的低龄、高发成为趋势,国家卫生健康委员会公布的2018年全国儿童青少年近视调查结果显示,我国儿童青少年总体近视率为53.6%。青少年近视率居世界第一,远高于欧美国家。近视的发病机制尚不清楚,目前主流的解释是遗传因素和环境因素共同作用的结果,西医认为,视功能的下降主要与眼肌
肖恩·奥凯西(1880-1964)是20世纪爱尔兰文艺复兴运动的代表人物,也是阿贝剧院1920年代最重要的剧作家。《枪手的影子》(1923)、《朱诺与孔雀》(1924)和《犁与星》(1926)组成的“都柏林三部曲”,成为了奥凯西的代表剧作,再现了爱尔兰自由邦成立前后的战争历史,也使剧作家成为了公认的反战作家。在现有的学术研究中,国内外研究都多倾向于列举“都柏林三部曲”中奥凯西对角色言语的运用,对战
目的据报道,尿酸代谢异常导致痛风、高尿酸血症以及尿酸结石等代谢性疾病的发生发展,其伴随的炎症反应和氧化应激水平的升高是导致组织细胞病变和衰老的元凶。大量研究表明,蛋白质的过量摄入是尿酸代谢异常的重要因素。蛋白质作为三大营养素之一,是构成机体组织器官和发挥生理功能不可或缺的原材料。因此,了解蛋白质的摄入平衡对机体生活质量的保障和寿命延长至关重要。基于实验室之前对果蝇特异性感知氨基酸的饱腹因子FIT的
近年来,我国应急管理工作重心不断下沉,基层应急管理工作也呈现出精细化趋势。社区作为城市应急管理的基层单位,不仅影响着人民群众的生命健康安全与生活的幸福感,也直接影响着这个社会的安定与和谐。而为了解决人民群众住房紧张的问题,从2006年开始,国家也不断地出台一些新的住房优惠政策,公共租赁住房便是其中一项政策支持。公共租赁住房的目的是解决当前我国城市中低收入者和贫困人群阶段性住房困难的问题。公共租赁住
随着全球经济的快速发展,能源危机和环境污染已成为摆在世界各国面前的紧迫问题。为了清洁和可再生能源的有效利用,世界对储能设备有着巨大的内部需求,因此,超级电容器成为了近年来能源存储领域的热门研究方向之一。电极材料的研究是对超级电容器性能进行改良和优化的一个关键点,其中氮化钒是研究最为广泛的一种典型的电极材料,但是在实际应用时仍然存在以下问题:(1)氮化钒作为电极材料理论比电容高,但是在实际应用过程中
目的:对过敏性鼻炎-哮喘综合征患者进行中医体质调查及判定分析,探讨过敏性鼻炎-哮喘综合征患者的中医体质分布规律及影响因素。方法:本研究对北京中医药大学东直门医院呼吸科、耳鼻喉科门诊就诊的过敏性鼻炎-哮喘患者进行中医体质调查。在2020年11月至2021年9月期间共纳入127例患者,依据《中医体质分类与判定表》标准,通过临床调查问卷对入选调查对象进行中医体质分型判定。采用SPSS22.0进行统计数据
中药前胡为伞形科植物白花前胡Peucedanum praeruptorum Dunn的干燥根,性微寒,味苦,辛;能降气化痰,散风清热;用于治疗风热咳嗽痰多,痰热喘满,咯痰黄稠。前胡药材不但被《中华人民共和国药典》收载外,而且前胡也收录于陕西、甘肃及四川等地方标准。2020版《中国药典》规定,前胡中白花前胡甲素含量不能低于0.9%,白花前胡乙素含量不能低于0.24%[1]。目前,市售前胡名称多样,有
弱电解质的电离平衡是化学平衡知识的再延续。“多角度证明电离平衡的存在及全面认识电离常数”是本节教学的重、难点。本文结合教学实践,利用定量的证据,重新认识弱电解质的电离平衡。