甘蓝型油菜乙酰转移酶基因的克隆及功能验证(三)
2.5.2 转148基因T1种子脂肪酸成分分析
分别收集野生型拟南芥(对照)、甘蓝功148基因过表达(35s-148)与RNAi干扰(148R)转基因T1种子,型油酰转烘干后用气相色谱仪测定各脂肪酸含量,用Excel2019单因素方差分析法分析各个脂肪酸成分,结果见表6。
由表6可知,菜乙与野生型拟南芥种子脂肪酸各成分相比,干扰148基因(148R)会导致油酸含量增加,幅度为31.19%,而软脂酸、亚麻酸会极显著减少,移酶验证而花生烯酸含量显著减少,减少幅度分别为5.46%,18.68%,13.16%,并使硬脂酸增加,亚油酸和芥酸减少,但是增减幅度没有达到显著水平,干扰148基因还会导致芥酸含量增加;过表达148基因(35s-148)会导致软脂酸、油酸、基因亚油酸含量的隆及极显著增加,其增加幅度分别为23.50%,45.12%,14.03%,甘蓝功而硬脂酸、亚麻酸和花生烯酸的型油酰转含量与野生型拟南芥相比,都有极显著的下降。
在对饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸分析中,菜乙干扰148基因会使饱和脂肪酸含量下降,对不饱和脂肪酸无显著影响;过表达148基因会显著增加不饱和脂肪酸的含量,而对饱和脂肪酸无显著影响。
2.5.3 对具有相同变化趋势的移酶验证脂肪酸成分进行分析
结合表5,6,选取在2个拷贝基因的过表达与干扰体系中,脂肪酸成分具有相同变化趋势的油酸、亚麻酸、基因花生烯酸和芥酸,隆及并进行方差分析,结果见表7。
结果显示,甘蓝功过表达114基因会导致花生烯酸极显著的下降,而对其他脂肪酸含量无显著影响;干扰148基因会导致芥酸含量的极显著增加,而对其他脂肪酸成分无显著影响。
3 讨论与结论
棕榈酸是型油酰转游离脂肪酸中最主要的饱和脂肪酸,能够诱导肝细胞、骨骼肌和心肌细胞等发生胰岛素抵抗,菜乙硬脂酸是自然界广泛存在的一种脂肪酸,在动物脂脉中的含量较高,植物油中含量较少,主要应用于橡胶和化妆品工业,人若长期微量摄入可能会刺激眼睛、呼吸系统。油酸是人体最易消化吸收的脂肪酸,高油酸具有降低人体血液中有害的低密度脂,同时可减少血浆中脂蛋白胆固醇含量,有效的预防及治疗动脉的硬化。亚油酸是一种人体必需脂肪酸,在机体内含量极为丰富,具有降血脂、降血压、防止动脉硬化,还参与了人体物质循环和免疫调节。x-亚麻酸是二十碳五烯酸(EPA)和二十二碳六烯酸(DHA)的前体物质,EPA和DHA在视网膜和大脑的结构膜中也起重要作用,亚麻酸还具有抗动脉粥样硬化、预防心脑血管疾病及减肥、降血脂等生理功能。花生四烯酸具有增加血管弹性、酯化胆固醇,调节血细胞功能等一系列生理活性,对预防心血管疾病、糖尿病和肿瘤等具有重要功效。花生四烯酸及其代谢产物还参与了人体造血和免疫调节,花生四烯酸降低血液中胆固醇的效果是亚油酸和亚麻酸的4倍,其降低血液中血脂和血压的能力也要强于亚油酸和亚麻酸。芥酸在人体内不易被消化吸收,而且芥酸凝固点高,不适于食品加工。高芥酸的油菜籽饼粕需经过脱毒处理才能用作动物饲料,因此,降低芥酸含量是油菜食用目的脂肪酸改良的首要任务。
在西方饮食中,棕榈酸(C16∶0)和硬脂酸(C18∶0)是最常食用得饱和脂肪酸。一般认为棕榈酸比硬脂酸更能提高胆固醇,世界卫生组织(WHO)与联合国粮农组织(FAO)曾建议食用油中饱和脂肪酸∶单不饱和脂肪酸∶多不饱和脂肪酸=1∶1∶1。熊秋芳等分析认为,在亚麻酸质量分数不低于5%的前提下,饱和脂肪酸含量越低、油酸含量越高、且ω-6与ω-3比例为1~4∶1的天然食用植物油品最具营养价值。
拟南芥作为模式植物,并与甘蓝型油菜同属于芸薹属十字花科且有着共同的原始祖先,开展拟南芥研究可为甘蓝型油菜研究提供重要参考与借鉴。
本研究对克隆得到的AT基因的2个拷贝进行生物信息学分析,发现114与148同属于酰基转移酶模型,但其构象略有不同,推测其在甘蓝型油菜中发生了序列变异,将进一步研究;脂肪酸组成分析表明,乙酰转移酶基因的这2个拷贝在饱和脂肪酸的代谢过程中具有相同的功能,过表达114基因与148基因均会导致软脂酸含量的增加,硬脂酸含量的减少,干扰114基因与148基因均会导致软脂酸含量的减少,硬脂酸含量增加,表明在软脂酸向硬脂酸合成过程中发挥抑制作用,抑制这2个拷贝表达,可以促进软脂酸向硬脂酸转化;这2个拷贝在不饱和脂肪酸代谢过程中存在差异,过表达114基因和148基因均会引起亚油酸含量的增加,而通过分析其他几个具有相同变化趋势的脂肪酸成分后,发现可以通过过表达114基因,可以使花生烯酸含量显著下降,干扰148基因的表达会导致芥酸含量的增加。这2个拷贝可以促进菜籽油品质改良。
本研究以前期对高亚麻酸油菜近等基因系材料miRNA测序结果为基础,同源克隆获得了AT基因的2个拷贝114与148(均为1350bp),分别构建了这2个基因的翅表达载体和RNAi干扰载体并成功转化拟南芥。生物信息学分析表明,114编码的蛋白偏中性而148编码的蛋白偏碱性,114与148均为稳定蛋白,亲水性差,属于脂溶性蛋白,且定位在细胞质,无跨膜结构。114基因与148基因在脂肪酸代谢途径中,抑制软脂酸向硬脂酸转化。过表达114基因和与148基因可以提高不饱和脂肪酸含量,抑制这2个拷贝基因会导致饱和脂肪酸含量的增加;过表达114基因可以显著增加软脂酸、油酸和亚油酸的含量,并减少硬脂酸、亚麻酸和花生烯酸的含量,干扰114基因的表达可以增加硬脂酸和油酸的含量,减少软脂酸、亚油酸和亚麻酸的含量;过表达148基因可以增加软脂酸、油酸和亚油酸的含量,减少硬脂酸、亚麻酸和花生烯酸的含量,而干扰148基因会导致油酸、花生烯酸以及芥酸含量的增加,软脂酸亚油酸和亚麻酸含量的减少;可以通过过表达114基因,促使花生烯酸含量的下降,干扰148基因的表达会导致芥酸含量的增加。因此,乙酰转移酶基因这2个拷贝对改良甘蓝型油菜脂肪酸成分作用明显。
声明:本文所用图片、文字来源《华北农学报》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系
相关链接:棕榈酸,花生烯酸,x-亚麻酸,二十二碳六烯酸
(责任编辑:焦点)
-
在现代社会,人们的日常生活中需要大量使用玻璃制品,已经完全无法摆脱玻璃了。玻璃性质稳定,耐强酸强碱,并且坚硬耐用,是大部分重要设备所需的原材料之一。想进一步了解玻璃表面切圆洞有何技巧,了解玻璃 ...[详细]
-
真空玻璃外结露现象解析:保温性能卓越引发的反直觉现象,企业新闻
您是否遇到过这样的情况:家中安装了号称保温性能优异的真空玻璃外窗,却在某个清晨发现玻璃的室外侧出现了结露水珠?这似乎违背了常识——保温好的玻璃不是应该防止结露吗?一、结露现象:并非异常,而是物理规律首 ...[详细]
-
在材料科学与光谱分析领域,牺牲阳极的光谱分析是确保材料成分精准把控的关键环节,尤其对于铝锌铟系合金这类广泛应用于防腐、能源转换等领域的合金材料而言,其成分分析的准确性直接关系到产品的性能与使用寿命。基 ...[详细]
-
根据苹果App Store显示,《植物大战僵尸3》国内版将于2025年8月20日推出,由海南萌星科技有限公司开发,游戏免费,依旧是氪金游戏。今年2月,《植物大战僵尸3》过审,国内版不仅保留了前作广受欢 ...[详细]
-
球星传记之邓肯:史上最强大前锋 五冠传奇生涯发布时间:2016-10-25 10:33 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月11日晚,NBA传奇球员邓肯宣布退役,正式结束了自己19年的 ...[详细]
-
电影电视区空了!微软下架Xbox与Windows平台影视内容
今天在没有任何预先通知的情况下,微软突然取消了在Xbox主机和Windows设备上购买电影和电视剧的功能。这一突发举动最早是被粉丝们发现,当时微软发布了一份Q&A问答,详细说明了这一变动——而 ...[详细]
-
中新音乐交流活动在泉州举行16日,“狮韵刺桐·潮声共振”——庆祝中新两国建交35周年新加坡与泉州音乐交流活动在我市正式启动。泉州南音的悠扬 ...[详细]
-
枞阳在线消息 6月3日上午,县人大常委会党组书记、主任吴峰主持召开党组扩大会议,传达学习中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班、中央纪委办公厅公开通报2起党员干部在学习教育期间违规吃喝、严重 ...[详细]
-
球星传记之邓肯:史上最强大前锋 五冠传奇生涯发布时间:2016-10-25 10:33 来源:豫都网 我来说说 我要投稿[摘要]北京时间7月11日晚,NBA传奇球员邓肯宣布退役,正式结束了自己19年的 ...[详细]
-
“以前来成都只是单纯品尝川菜,像今天这样学着做还是第一次!”23日,在四川旅游学院做完一道色香味俱全的宫保鸡丁,台湾青年郭人荣说,自己计划回台湾把这道菜的地道做法分享给更多家人 ...[详细]