薯蓣皂素合成下游路径关键P450酶基因的分离与功能分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31670300
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C0204.水分和营养物质的运输与代谢
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Diosgenin is a steroid triterpenoid with a strong anti-tumor activity and more than 400 types of steroid drugs in the world are derivatives of diosgenin. The traditional approach to the production of diosgenin has met a serious pollution problem. On the other hand, synthetic biology technique will serve as an alternative way to prepare diosgenin at a large scale with less environmental pollutions. However, the prerequisite for this new technology is the successful isolation of diosgenin biosynthesis genes. To date, the biogenesis of diosgenin in vivo is poorly understood, and especially the genes encoding P450 enzymes involved in its downstream pathway are unknown. In this project, two diosgenin-producing plant species, including Dioscorea zingiberensis and Trigonella foenum-graecum L., will be applied as the research materials. By comparing the transcriptomes of both species, we would focus on the analysis of P450 genes from the data sets. For determining the P450 candidate genes, the relevance of the P450 genes transcript abundance to diosgenin accumulation will be studied using LC-MS and Real-time PCR techniques. After the selection of the P450 candidates, their biochemical functions will be investigated by heterologous expressions in yeast cells and Trigonella foenum-graecum L. hairy roots. The successful lunch of this project will not only form a basis for the elucidation of diosgenin biosynthesis pathway but also provide necessary genes for producing diosgenin via the synthetic biology technique.
甾体三萜物质薯蓣皂素具备较强抗肿瘤功效,更是世界上400多种甾体激素类药物的前体物质。薯蓣皂素传统制备方式因环境污染问题已面临极大困境,近期合成生物学技术的发展为制备薯蓣皂素提供了崭新思路,但该项技术的前提是薯蓣皂素合成基因的挖掘。目前薯蓣皂素下游合成路径至今未被解析,尤其是其中关键P450酶基因仍未被分离。本项目拟以两种药源植物—盾叶薯蓣与葫芦巴为研究材料,采取比较转录组学研究策略,挖掘薯蓣皂素下游合成路径关键P450酶基因;利用LC-MS与荧光定量PCR技术,分析P450酶基因表达与薯蓣皂素合成关联性,确定候选P450酶基因;利用酵母表达系统与葫芦巴植物发根遗传转化体系对候选P450酶基因的功能展开分析。本项目的成功开展在理论上将为解析薯蓣皂素下游合成路径提供数据支撑、在应用层面上将为运用合成生物学技术制备薯蓣皂素提供必要的基因元件。

结项摘要

薯蓣皂素是世界上200多种激素类药物的前体,其本身对于乳腺癌、大肠癌以及肺癌等疾病均具有显著抑制功效;本项目立项初期薯蓣皂素生物合成途径尚未得到完全解析,尤其是其下游途径关键P450酶基因未得到分离,本项目旨在分离薯蓣皂素下游途径P450酶基因,并对它们的功能进行分析,取得了以下研究结果:..1、以两种薯蓣皂素药源植物-葫芦巴与盾叶薯蓣为研究材料,分析了葫芦巴植物响应茉莉酸甲酯诱导以及不同发育时期盾叶薯蓣植物的薯蓣皂素合成情况;..2、分别构建了葫芦巴植物响应茉莉酸甲酯诱导以及盾叶薯蓣植物不同发育时期的比较转录组数据库,原始测序数据均已提交至NCBI公共数据平台,盾叶薯蓣数据库编号为SRR6281649-SRR6281651; 葫芦巴植物转录组数据库编号为SRR8281654-SRR8281660; 结合薯蓣皂素合成与基因表达相关性分析,发现了可能控制薯蓣皂素合成的系列P450酶基因,相关成果在SCI杂志Molecules进行了公开发表(Zhou et al., Molecules, 2019, 24: 140; Li et al., Molecules, 2018, 23: 454 );..3、为便于在植物体内开展基因功能分析工作,构建了葫芦巴植物发根遗传转化体系,有关遗传转化体系构建成果在中文核心期刊进行了公开发表(刘梦迪等,植物科学学报,2019, 37(1):87-92;李晓华等,植物科学学报,2017,35(5):735-740)。..4、项目组将上述所有候选P450酶基因依次在酵母表达体系中进行了功能验证,实现了薯蓣皂素合成通路的打通,并发现由于酶的功能演化造成了葫芦巴与盾叶薯蓣两种植物中薯蓣皂素合成酶的差异,相关结果正在整理成文有待2021年度公开发表。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Comparative Transcriptome Analysis Identifies Putative Genes Involved in Dioscin Biosynthesis in Dioscorea zingiberensis.
比较转录组分析鉴定了参与薯蓣皂苷生物合成的推定基因
  • DOI:
    10.3390/molecules23020454
  • 发表时间:
    2018-02-18
  • 期刊:
    Molecules (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li J;Liang Q;Li C;Liu M;Zhang Y
  • 通讯作者:
    Zhang Y
两种影响因子对葫芦巴发根转化率的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    植物科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李晓华;李长福;黎佳;刘梦迪;章焰生
  • 通讯作者:
    章焰生
Comparative Transcriptome Analysis Identifies Genes Involved in Diosgenin Biosynthesis in Trigonella foenum-graecum L.
比较转录组分析鉴定了胡芦巴中参与薯蓣皂苷元生物合成的基因。
  • DOI:
    10.3390/molecules24010140
  • 发表时间:
    2019-01
  • 期刊:
    Molecules
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zhou Chen;Li Xiaohua;Zhou Zilin;Li Changfu;Zhang Yansheng
  • 通讯作者:
    Zhang Yansheng
葫芦巴环阿屯醇合酶基因的分离及其对薯蓣皂素合成的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    植物科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘梦迪;李长福;章焰生
  • 通讯作者:
    章焰生

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章焰生的其他基金

关键P450酶介导的薯蓣皂素生物合成调控机制解析
  • 批准号:
    32270416
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54.00 万元
  • 项目类别:
    面上项目
关键P450酶介导的薯蓣皂素生物合成调控机制解析
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目
野葛异黄酮2-hydroxyisoflavanone糖碳苷合酶基因的分离与功能分析
  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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

        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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