漆酶在荔枝果皮单宁缩合及果皮褐变中的作用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31772036
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2007.食品贮藏与保鲜
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Rapid pericarp browning of Litchi (Litchi Chinensis)fruit after harvest has drawn intensive studies. However, the mechanism leading to the browning is still unclear. We had identified a laccase (ADE/LAC) that was responsible for the rapid browning and the enzyme catalyzed epicatechin oxidation mediated degradation of anthocyanins. ADE/LAC showed high activity to epicatechin, implying that it may function in the polymerization of tannin during the pericarp browning. Based on this hypothesis, the present project aims to explore the browning mechanism in the aspect of tannin polymerization. The project focuses on the study of the important role of laccases on tannin polymerization and browning via molecule genetics and biochemistry approaches, the relation between tannin polymerization and browning, and the degree of tannin polymerization and browning products. The study will help people to understand the mechanism of tannin polymerization in plants and to understand the rapid browning.
荔枝果皮褐变速度之快,在采后果实中极为罕见,是长期困扰着采后生理学家们的一个难点问题,国内外对荔枝果皮褐变机理做过大量而广泛的研究,但仍然未能提出令人满意的解释。我们首次发现一个高活力的漆酶(ADE/LAC)在荔枝果皮迅速褐变中起关键作用,该酶可催化表儿茶素(一个单宁单体)与花色素苷的协同氧化,从而推测漆酶可能在缩合单宁聚合及延长过程中起核心作用,并进而导致果皮迅速褐变。本项目针对这一假说,拟从单宁缩合机制的角度探讨荔枝果皮褐变机理。重点利用分子遗传及生化手段研究漆酶在单宁聚合及延长过程中的核心作用,探讨单宁的缩合过程与果皮褐变的关系,单宁的缩合度与褐色物质色泽及果皮褐变程度的关系。本项目研究成果一方面有利于人们理解长期以来植物界尚未清楚的单宁的缩合机理,另一方面,有助于人们从一个全新的角度理解荔枝果皮迅速褐变机理这一难题,为采后果蔬褐变机理研究提供新的思路。

结项摘要

采后荔枝果皮迅速褐变,是限制果实贮藏运输和市场开拓的主要因素。目前人们对荔枝果皮褐变机理仍未完全清楚。我们之前发现一个高活力的漆酶(ADE/LAC)在荔枝果皮迅速褐变中起关键作用,该酶可催化表儿茶素(一个单宁单体)与花色素苷的协同氧化,本项目从漆酶介导的单宁聚合角度探讨荔枝果皮褐变机理。主要结果如下:(1)我们发现荔枝果皮多种单宁(包括表儿茶素、PC A2/B1/B2/C1)及主要类黄酮物质(花色素苷及芦丁)含量随褐变而减少;(2)荔枝果皮的主要漆酶(ADE/LAC)对上述单宁物质具有活力,其中表儿茶素其是漆酶的最适天然底物;(3)漆酶氧化单宁物质可形成褐色产物,其中以表儿茶素(EC)和PC B2为底物时,UPLC-MS/MS分析发现形成二聚体、三聚体和四聚体单宁物质;(4)在E-ADE/LAC反应体系中添加花色素苷和芦丁时,发现形成了花色素苷-EC和芦丁-EC聚合物,形成类似果皮褐变颜色的沉淀;(5)ADE/LAC基因回补拟南芥LAC15突变体(tt10),可以恢复野生型褐色种皮的表型;(6)对荔枝果皮进行转录组分析,发现共26个漆酶在荔枝果皮中表达,分为6个亚族,其中与拟南芥LAC15同源C6亚族成员最多,与褐变密切相关。综上所述,本课题研究发现荔枝果皮含高活力的漆酶和丰富的单宁物质,漆酶氧化单宁聚合在荔枝果皮褐变中起重要作用,从单宁聚合的角度丰富了荔枝果皮褐变机理,也为采后果蔬褐变机理研究提供新的思路。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
聚丙烯酰胺树脂处理对荔枝低温贮藏期间果皮褐变和病害的影响
  • DOI:
    10.1007/978-3-531-93171-5_10
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    广东农业科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    方方;马娜璇;庞学群;张昭其
  • 通讯作者:
    张昭其
Laccase-mediated Flavonoid Polymerization Leads to the Pericarp Browning of Litchi Fruit
漆酶介导的类黄酮聚合导致荔枝果皮褐变
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.1c06043
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY
  • 影响因子:
    6.1
  • 作者:
    Junbin Wei;Xin Zhang;Ruihao Zhong;Bin Liu;Xuelian Zhang;Fang Fang;Zhaoqi Zhang;Xuequn Pang
  • 通讯作者:
    Xuequn Pang
Water loss and pericarp browning of litchi (Litchi chinensis) and longan (Dimocarpus longan) fruit maintain seed vigor
荔枝和龙眼果实失水和果皮褐变保持种子活力
  • DOI:
    10.1016/j.scienta.2021.110519
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Scientia Horticulturae
  • 影响因子:
    4.3
  • 作者:
    Si-yu Liu;Bin Liu;Xuequn Pang;Qiu-nan Zhu;Ze-li Guo;Wei-wen Xue;Fang Fang;Zhaoqi Zhang
  • 通讯作者:
    Zhaoqi Zhang
B Type and Complex A/B Type Epicatechin Trimers Isolated from Litchi pericarp Aqueous Extract Show High Antioxidant and Anticancer Activity
从荔枝果皮水提取物中分离的 B 型和复合 A/B 型表儿茶素三聚体具有高抗氧化和抗癌活性
  • DOI:
    10.3390/ijms19010301
  • 发表时间:
    2018-01-19
  • 期刊:
    International Journal of Molecular Sciences
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Gong Y;Fang F;Zhang X;Liu B;Luo H;Li Z;Zhang X;Zhang Z;Pang X
  • 通讯作者:
    Pang X

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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