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《探析外源糖對(duì)蘋果果實(shí)山梨醇代謝相關(guān)酶活性的影響的論文》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、探析外源糖對(duì)蘋果果實(shí)山梨醇代謝相關(guān)酶活性的影響的論文摘要:以新紅星蘋果為試材,采用果實(shí)圓片孵育體系研究了外源糖對(duì)sdh和sox活性的影響。結(jié)果表明:在整個(gè)發(fā)育過程中,蘋果果實(shí)的sdh活性與葡萄糖、果糖和蔗糖含量間不存在顯著的相關(guān)性;而sox活性與葡萄糖和果糖含量間存在極顯著的相關(guān)性。外源山梨醇和蔗糖均可提高發(fā)育前期和發(fā)育后期蘋果果實(shí)的sdh和sox活性,其中以山梨醇的誘導(dǎo)作用最為顯著。外源葡萄糖對(duì)sdh活性的增加具有顯著的促進(jìn)作用,但抑制sox活性,而外源果糖對(duì)蘋果果實(shí)sdh和sox活性的誘導(dǎo)效果與葡萄糖恰好相反。結(jié)果還表明,外源糖對(duì)發(fā)
2、育前期蘋果果實(shí)sdh和sox的誘導(dǎo)作用均顯著高于對(duì)發(fā)育后期蘋果果實(shí)的誘導(dǎo)作用。由此推斷,蘋果果實(shí)中山梨醇代謝相關(guān)酶的活性變化受到可溶性糖的調(diào)控。關(guān)鍵詞:蘋果果實(shí);外源糖;山梨醇脫氫酶;山梨醇氧化酶 果實(shí)所積累糖的種類、含量及比率是決定其品質(zhì)及商品價(jià)值的重要因素[1]。近幾年眾多研究結(jié)果表明,可溶性糖不僅作為代謝基質(zhì)為植物發(fā)育提供能量和中間產(chǎn)物,而且還具有信號(hào)功能,可通過多條途徑在不同水平上調(diào)節(jié)糖代謝相關(guān)酶的基因表達(dá)和酶活性變化[2-3]。山梨醇作為蘋果光合同化產(chǎn)物的主要輸出和運(yùn)輸形式[1,4],在蘋果果實(shí)內(nèi)可被迅速轉(zhuǎn)化[4]
3、。山梨醇脫氫酶(sdh)和山梨醇氧化酶(sox)是參與山梨醇代謝的關(guān)鍵酶,其中sdh將山梨醇還原成果糖,sox將山梨醇氧化成葡萄糖[4-6]。發(fā)育過程中,蘋果果實(shí)sdh和sox活性變化與可溶性糖含量間的關(guān)系尚不清楚,本研究以新紅星蘋果為試材對(duì)比進(jìn)行了探討與分析。. 1材料和方法 1.1材料 試驗(yàn)于2009─2010年在青島農(nóng)業(yè)大學(xué)果樹試驗(yàn)中心進(jìn)行。以12年生新紅星(malusdomesticaborkh.cv.starkrimson)為試材,樹勢中庸,生長發(fā)育正常,常規(guī)田間管理。從花后間隔15d取樣1次,每次隨機(jī)取50個(gè)果
4、實(shí),果肉用液氮速凍后置-80℃超低溫冰箱貯存?zhèn)溆?。分別在花后50d和100d進(jìn)行外源糖孵育試驗(yàn)?! ?.2方法 1.2.1可溶性糖的測定葡萄糖、果糖和蔗糖的測定采用高效液相色譜法(hplc)[7]。柱溫40℃,流速2ml/min,rid示差檢測器;流動(dòng)相為乙腈∶水=83∶17,每次進(jìn)樣體積為20μl,根據(jù)樣品峰面積和標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算蔗糖、葡萄糖和果糖含量?! ?.2.2果實(shí)圓片試驗(yàn)參照beruter等[8]的方法略有改動(dòng)。將花后50d和100d的果實(shí)分割成直徑1.0cm,厚0.1cm的圓片,在平衡緩沖液中平衡30min后進(jìn)行外源糖孵育試驗(yàn)
5、。取5g果肉圓片與20ml分別加入濃度為100mmol·l-1的葡萄糖、果糖、山梨醇、蔗糖的mes緩沖液混合(用100mmol·l-1甘露醇調(diào)節(jié)各反應(yīng)液的滲透勢),放入50ml的三角瓶中,在搖床上振蕩反應(yīng)16h(25℃),測定sdh和sox的活性。3次重復(fù)?! ?.2.3酶液的制備及酶活性測定稱取1g果肉于研缽內(nèi),加少量石英砂和5ml的50mmol·l-1hepes-naoh(ph7.5),冰浴研磨勻漿,12000g,4℃離心20min。上清液用稀釋10倍的提取緩沖液透析15h。參照yamaki等[5]的方法測定sdh和sox的活性?!?/p>
6、 2結(jié)果與分析 2.1發(fā)育過程中蘋果果實(shí)山梨醇代謝相關(guān)酶活性及可溶性糖含量變化 圖1表明,發(fā)育前期,蘋果果實(shí)的sdh和sox活性均較低。從花后45d開始,sdh活性增加顯著,到花后75d,sdh活性達(dá)到最高,之后隨果實(shí)發(fā)育逐漸下降直至果實(shí)成熟。與sdh的活性變化相比,整個(gè)發(fā)育過程中sox活性較低且變化較小。在發(fā)育前期,sox與sdh活性差異不顯著。從花后45d開始,sox活性緩慢上升,到花后120d達(dá)到最大值,但顯著低于sdh活性。 從圖2可以看出,發(fā)育早期新紅星蘋果果實(shí)的果糖和蔗糖含量均較低,而葡萄糖含量在花后30d有一定增
7、加。隨著果實(shí)的發(fā)育,從花后60d開始,果糖和葡萄糖含量迅速增加,其中以果糖的積累最為顯著。到果實(shí)發(fā)育后期,新紅星蘋果果實(shí)的果糖含量最高,葡萄糖含量次之??v觀蘋果果實(shí)的整個(gè)發(fā)育過程,蔗糖含量僅在發(fā)育后期才有一定的增加,但最終含量仍較低,遠(yuǎn)低于果糖和葡萄糖的含量。2.2發(fā)育過程中蘋果果實(shí)山梨醇代謝相關(guān)酶活性與可溶性糖含量間的相關(guān)性 在整個(gè)發(fā)育過程中,蘋果果實(shí)的sdh活性變化與葡萄糖、果糖和蔗糖含量間均不存在顯著的相關(guān)關(guān)系(表1)。而sox活性與蘋果果實(shí)的葡萄糖和果糖含量間存在極顯著的正相關(guān)關(guān)系,相關(guān)系數(shù)分別為0.7891和0.9002。蘋
8、果果實(shí)的sox活性與蔗糖含量間的相關(guān)系數(shù)雖達(dá)到0.6346,但經(jīng)顯著性測驗(yàn)表明,二者間并不存在顯著的正相關(guān)關(guān)系?! ?.3外源糖對(duì)蘋果果實(shí)山梨醇脫氫酶活性的影響 圖3表明,分別用濃度為100mmol·l-