氨基酸转运蛋白CsLAT5介导茶树体内茶氨酸长距离运输的分子机制研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31770731
  • 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:
    C1508.茶学
  • 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

Theanine is a unique free amino acid in tea plant, and is also one of the most critical components for the flavor and health benefits of green tea. Theanine is mainly synthesized in root and transported via vascular tissues to the shoot apex which is harvested as the material for green tea processing. However, the mechanism of theanine long-distance transport is still largely unknown. Identification and functional characterization of theanine transporter are the key steps for theanine long-distance transport dissection. In our previous study, an amino acid transporter encoding gene LAT5 with critical role in theanine transport in Arabidopsis and yeast was identified. In this project, CsLAT5, the most conserved LAT5 homolog in tea plant, will be cloned in tea plant and its function in theanine transport will be examined. Next, the cellular process of theanine transport mediated by CsLAT5 will speculated by examining CsLAT5 expression at tissues, cell and subcellular levels in tea plants. Further, the correlation between CsLAT5 expression and theanine distribution in source and sink will be established through analyzing the response of CsLAT5 expression to factors regulating theanine content. CsLAT5 expression in various tea plant cultivars with different theanine content will also be analyzed to further confirm the correlation between CsLAT5 expression and theanine content. The knowledge gained from this study will provide important theoretical basis for breeding and engineering tea plant cultivars with higher theanine content.
茶氨酸是茶树中特征性游离氨基酸,是赋予绿茶独特风味和健康功效的重要次生代谢物。茶氨酸主要在根里合成,通过维管束组织运输到新梢,但目前对其运输的分子机制的认识还十分有限。鉴定茶氨酸转运蛋白并解析其在茶氨酸长距离运输中的作用机制,是阐明茶氨酸长距离运输分子机制的关键。项目组前期通过拟南芥和酵母突变体筛选的策略,鉴定到一个具有转运茶氨酸功能的氨基酸转运蛋白LAT5。鉴此,本项目拟从茶树中克隆CsLAT5基因,利用酵母和拟南芥遗传体系验证CsLAT5转运茶氨酸的功能;并通过分析CsLAT5的时空表达、亚细胞定位、以及与新梢中茶氨酸含量的相关性,揭示CsLAT5介导茶氨酸运输的作用机制。通过分析季节、发育时期、氮素水平等因素对CsLAT5的表达、定位及蛋白稳定性的影响,阐明茶氨酸运输动态调控的分子机理。研究结果将为培育高茶氨酸茶树新品种及茶树种质资源高效利用,提供理论依据和基因资源。

结项摘要

茶氨酸是茶树中特征性游离氨基酸,是赋予绿茶鲜爽味和镇静安神功效的次生代谢物。茶氨酸主要在根里合成,通过维管束组织运输到新梢,但目前对其运输分子机制的认识还十分有限。鉴定茶氨酸转运蛋白并解析其在茶氨酸长距离运输中的作用机制,是阐明茶氨酸长距离运输分子机制的关键。项目组前期通过拟南芥和酵母突变体筛选的策略,鉴定到一个具有转运茶氨酸功能的氨基酸转运蛋白LAT5。鉴此,本项目从茶树中克隆CsLAT5基因,利用酵母和拟南芥遗传体系验证CsLAT5转运茶氨酸的功能;并通过分析CsLAT5的时空表达、亚细胞定位、以及与新梢中茶氨酸含量的相关性,揭示CsLAT5介导茶氨酸运输的作用机制。通过分析季节、发育时期、氮素水平等因素对CsLAT5的表达、定位及蛋白稳定性的影响,阐明茶氨酸运输动态调控的分子机理。.在该项目的支持下,我们鉴定了茶树中的茶氨酸转运蛋白;解析了这些转运蛋白转运茶氨酸的生理和分子机理;阐明了它们在茶氨酸从根到新梢长距离运输中的作用,揭示了茶树中茶氨酸长距离运输的分子机理;解析了季节、光、氮素等调控茶氨酸转运和分配的分子机制。这些重要结果发表于The Plant Journal、Journal of Agricultural of Food Chemistry、Horticulture Research等主流学术期刊上。.发表第一标注SCI论文2篇,第二标注论文7篇,第三标注论文1篇。其中中科院分区一区论文7篇,影响因子8分以上论文2篇。发表在The Plant Journal上的第一标注论文为ESI前1%高被引论文。申报专利2项。培养博士生2名、硕士生5名,博士后2名、青年教师2名。其中1名青年教师晋升副教授。.这些研究结果为提高茶氨酸的转运效率培育高茶氨酸喝的茶树新品种提供了重要的理论基础和功能基因资源, 也为培育高效吸收氨基酸态氮素的茶树新品种提供了重要的理论基础和功能基因资源。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Seasonal Theanine Accumulation and Related Gene Expression in the Roots and Leaf Buds of Tea Plants (Camellia Sinensis L.)
茶树根和叶芽中季节性茶氨酸积累及相关基因表达(Camellia Sinensis L.)
  • DOI:
    10.3389/fpls.2019.01397
  • 发表时间:
    2019-10-30
  • 期刊:
    FRONTIERS IN PLANT SCIENCE
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Li, Fang;Dong, Chunxia;Zhang, Zhaoliang
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhaoliang
Theanine transporters identified in tea plants (Camellia sinensis L.)
茶树(Camellia sinensis L.)中发现的茶氨酸转运蛋白
  • DOI:
    10.1111/tpj.14517
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    PLANT JOURNAL
  • 影响因子:
    7.2
  • 作者:
    Dong, Chunxia;Li, Fang;Zhang, Zhaoliang
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhaoliang
Theanine metabolism and transport in tea plants (Camellia sinensis L.): advances and perspectives
茶树(Camellia sinensis L.)中的茶氨酸代谢和运输:进展和前景
  • DOI:
    10.1080/07388551.2022.2036692
  • 发表时间:
    2022-03-09
  • 期刊:
    CRITICAL REVIEWS IN BIOTECHNOLOGY
  • 影响因子:
    9
  • 作者:
    Lin, Shijia;Chen, Ziping;Zhang, Zhaoliang
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhaoliang
CsAlaDC and CsTSI work coordinately to determine theanine biosynthesis in tea plants (Camellia sinensis L.) and confer high levels of theanine accumulation in a non-tea plant.
CsAlaDC 和 CsTSI 协同工作,确定茶树 (Camellia sinensis L.) 中的茶氨酸生物合成,并赋予非茶植物高水平的 L-茶氨酸积累
  • DOI:
    10.1111/pbi.13722
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Plant biotechnology journal
  • 影响因子:
    13.8
  • 作者:
    Zhu B;Guo J;Dong C;Li F;Qiao S;Lin S;Yang T;Wu Y;Bao S;Lucas WJ;Zhang Z
  • 通讯作者:
    Zhang Z
Shading Promoted Theanine Biosynthesis in the Roots and Allocation in the Shoots of the Tea Plant (Camellia sinensis L.) Cultivar Shuchazao
遮荫促进茶树品种茶枣根部茶氨酸生物合成及芽部分配
  • DOI:
    10.1021/acs.jafc.1c00641
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    J. Agric. Food Chem.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Tianyuan Yang;Yunxia Xie;Xin Lu;Xiaomei Yan;Yan Wang;Jingzhen Ma;Xunmin Cheng;Shijia Lin;Shilai Bao;xiaochun Wan;William J. Lucas;Zhaoliang Zhang
  • 通讯作者:
    Zhaoliang Zhang

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    马其斌;张娅;张照亮;鲍时来;王昕;薛勇彪;种康
  • 通讯作者:
    种康
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    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    上海城市规划
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  • 作者:
    袁兴中;袁嘉;高磊;张森林;刘杨靖;张照亮
  • 通讯作者:
    张照亮
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    袁嘉

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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

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          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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