芹菜花青素和芹菜素的代谢机理研究

来源 :南京农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kongzathu
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
芹菜(Apium graveolens L.),为伞形科(Apiaceae)二年生草本植物,是世界上重要的叶菜类蔬菜作物之一。芹菜主要食用部位是幼嫩的叶片及其叶柄。叶用芹菜按照芹菜叶柄颜色,可划分为白色、绿色、浅黄色、红色和紫色芹菜。富含花青素的农产品,具有良好的食用价值和经济价值。因此,研究和培育紫色芹菜具有重要的意义。本论文从南京地方品种‘六合黄心芹’中,筛选到紫色芹菜材料(命名为‘南选六合紫芹’)。利用人工自交和杂交的方法,分别对紫色芹菜进行种质提纯和紫色性状遗传规律研究;对紫色芹菜花青素和芹菜素合成代谢途径相关基因,进行基因序列的组装、克隆和鉴定;利用转基因方法进一步对控制紫色性状的关键基因Ag3GT和芹菜素合成关键基因AgFNS,进行转基因功能验证。具体研究内容和结果如下:1.从南京地方品种‘六合黄心芹’中,发现一株具有紫色花青素积累的芹菜植株。通过连续自交的方法,获得纯合的紫色芹菜材料,命名为‘南选六合紫芹’。将获得的紫色芹菜材料与非紫色芹菜品种‘六合黄心芹’和‘津南实芹’杂交,获得F1代和F2代种子。结果表明紫色芹菜的紫色性状为单基因控制的紫色性状。利用紫外分光光度计和高效液相色谱,对‘南选六合紫芹’叶柄的花青素进行鉴定。结果表明紫色芹菜中的花青素物质主要为矢车菊类型花青素。2.利用‘六合黄心芹’和‘白芹,为材料,研究芹菜组培相关因素,建立高效芹菜组培体系。结果表明,芹菜种子用20%次氯酸钠处理30 min后,感染率为0.1%,芹菜种子发芽所需时间缩短。1/2MS、MS、1/2 B5和B5培养基相比,不含任何激素的MS培养基最适合芹菜苗生长。采用下胚轴为组培外植体,结果表明激素浓度为1.5 mg·L-1 IAA和1.0 mg·L-1的6-BA的B5培养基,最适合芹菜愈伤形成和愈伤保存,最大愈伤诱导率为88.2%。在50 μmol×(m2·s)-1的光密度诱导下,每一个愈伤能产生3~7个不定芽,其愈伤分化率为93.5%。在光密度为200~300μmol×(m2·s)-1条件下,芹菜组培苗玻璃化减少,同时芹菜组培苗生有大量的根。该组培方法,获得芹菜组培苗需要45~60 d。3.通过芹菜转录组数据库,对芹菜花青素和芹菜素合成相关基因进行鉴定和拼接,并在‘南选六合紫芹’中进行克隆。AgPAL、AgC4H、AgCHS、AgCHI、AgFNS、AgF3H、AgF3’H、AgDFR、AgANS和Ag3GT基因被成功克隆,且在进化过程中与其它伞形科物种具有高度的相似性。荧光定量PCR分析表明,AgPAL、AgC4H、AgCHS、AgCHI、AgF3H、AgF3’H、AgDFR、AgANS和Ag3GT基因在紫色芹菜叶柄中的表达水平显著高于‘六合黄心芹’叶柄中的表达量,而AgFNS在‘六合黄心芹’叶柄中的表达量高于在紫色芹菜叶柄中的表达量。4.将克隆得到的花青素合成关键基因Ag3GT转化到‘六合黄心芹’中,获得转基因植株。结果表明过表达Ag3GT基因,能使‘六合黄心芹’植株叶柄积累花青素。AgPAL、AgC4H、AgCHS、AgCHI、AgF3H、AgF3’H、AgDFR 和 AgANS基因,在转Ag3GT基因植株的叶柄中,表达量高于非转基因植株叶柄。但在转Ag3GT基因植株叶柄中,芹菜素的含量和AgFNS基因的表达水平,却低于非转基因芹菜叶柄。5.将克隆得到的芹菜素合成关键基因AgFNS转化到‘南选六合紫芹’中,获得转基因植株。AgFNS基因在转基因植株中的过表达,使得‘南选六合紫芹’叶柄花青素含量显著下降,芹菜素含量显著升高。荧光定量PCR表明,AgPAL、AgC4H、AgCHS和AgCHI基因,在转AgFNS基因植株叶柄中表达上调,AgF3H、AgF3’H、AgDFR、AgANS和Ag3GT基因,在转基因植株叶柄中表达下调。
其他文献
多倍体化是自然界中一种普遍的自然现象,是植物进化的重要动力。研究表明,70%以上的被子植物在进化过程中至少经历了 一次多倍体化。新形成的异源多倍体必须在两个不同的基因组之间建立外来细胞质和细胞核之间的相容关系,这就会导致基因组结构、基因表达和发育特征的快速变化。研究表明,不同科属植物间的多倍体化进化模式不尽相同。菊科是被子植物中最大的科之一,其倍性变化大,菊属(Chrysanthemum)及其近缘
单性结实是指子房在缺少授粉或其他刺激的条件下成功发育成为果实的现象。果实正常坐果与发育通常依赖于成功的授粉受精,而授粉受精容易受到不利环境因素影响,进而造成果实产量下降与品质降低。单性结实不仅能够避免因种子发育不良造成减产等一系列问题,而且产生的无籽果实具有口感好、外观佳和货架期长等优点。虽然黄瓜中存在着丰富的单性结实种质资源,但是对单性结实机理认知的不全面限制了它在种质改良上的应用。在前期的黄瓜
多倍化(polyploidy),也叫全基因组复制(whole genome duplication;WGD)在真核生物的进化历史中具有重要作用,大部分的开花植物都是多倍体或古多倍体,包括许多重要的农作物。异源多倍化,即种间杂交(inter-specific hybridization)和基因组加倍(genome doubling),是植物进化的重要驱动力。细胞遗传学研究表明,人工合成和自然形成的初
萝卜芽苗是一种重要的绿化型芽苗蔬菜,应用安全有效的环境调控技术提高萝卜芽苗的营养品质是保障食品安全的重要措施。氢气(H2)是一种新型气体信号分子。近年来应用富氢水(hydrogen-rich water,HRW)探究H2在植物中生理功能的研究已成为新的研究热点。紫外光(UV)是促进花青苷合成的有效因子,而UV-A下HRW对花青苷合成的调控机制尚不清楚。本文以‘扬花萝卜’芽苗为试验材料,探究了 UV
白菜类作物属于十字花科(Cruciferae)芸薹属(Brassica),其中不结球白菜(Brassica rapa ssp.chinensis)原产于中国,起源于长江下游太湖地区,栽培历史悠久,是我国广泛种植的蔬菜作物之一。不结球白菜有着丰富的遗传资源,国内外广泛引种和杂交选育,又形成了许多新的变异类型,使其遗传背景变得更加复杂。不结球白菜不同品种的开花时间存在广泛变异。例如,同样在9月播种,‘
梨(Pyrus bretschneideri)是受世界各地人们喜爱的重要水果,主要生长在温带地区。梨的果实多种多样,大小、形状、质地和风味都各有特点。依赖于有性生殖的成花坐果既是梨生产的主要目标,也是其研究的重要内容。被子植物的有性生殖过程需要雌雄生殖细胞相互协调配合,在双受精过程中,花粉管和雌蕊之间交流频繁。亲和的花粉附着在花柱的柱头上后,花粉萌发形成花粉管并向下生长,此过程中花粉管受到雌蕊细胞
番茄的成熟涉及一系列生理生化变化,如色素的积累、果实的软化和糖分的积累等。乙烯是调控番茄成熟的主要激素,阻止乙烯的产生和信号传递抑制番茄的成熟,而外源施加乙烯会促进番茄的成熟。其他植物激素,如外源赤霉素GA3处理同样可以影响番茄果实的成熟进程,但由于外源激素的化学结构和性质和内源激素可能存在差异,并且由于外源激素的浓度和处理方式的差异,外源激素处理的效果并不能完全代表内源激素对植物生长发育的作用,
《孔乙己》是鲁迅最满意的小说。本文从文学坐标的角度出发,以《孔乙己》为例,探究了鲁迅小说中咸亨酒店、鲁镇、S城这一类文学地标的形成历程与深远影响。从人物塑造的角度出发,本文既分析了《孔乙己》中"我"、掌柜、孔乙己这样有名有姓的人物形象,又借助鲁迅的《明天》,解读了《孔乙己》中集体的无名的看客形象,探究了鲁迅作品中的"看与被看"的叙述模式。在重点分析了孔乙己的人物形象之后,本文顺理成章地呈现了导致孔
石细胞是梨果肉中特有的性状,也是影响果实食用口感和加工品质的重要因素之一。我国梨多数主栽品种由于石细胞含量较多,肉质粗糙,口感多渣,严重影响了果实的品质和经济价值。早期的研究明确了石细胞属于厚壁细胞,其次生壁中木质素的合成与积累是引起石细胞硬化的重要因素之一,而木质素的研究主要集中在模式植物中,只有少数物种中报道了果实木质素形成机制。因此,本研究在梨果实microRNA测序和全基因组MYB家族成员
试管苗玻璃化是植物组织培养中普遍存在的一种生理障碍。大蒜试管苗极易发生玻璃化,发生后不易恢复,严重影响组织培养技术在大蒜脱毒快繁、种质创新和遗传改良中的应用。玻璃化发生机理至今尚未明确,导致玻璃化防控因缺乏理论基础而效果有限。研究表明,玻璃化试管苗中存在活性氧代谢紊乱,但两者的相互关系还缺乏系统的研究和阐述。为了从内源活性氧作用的角度解析大蒜试管苗玻璃化发生的机理,本研究以大蒜品种‘二水早’为材料