转基因小麦种子的蛋白质组学分析和生理代谢调控研究

来源 :河南农业大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:wenruozhu
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本文以转反义Trx s基因小麦豫麦18和其野生型小麦(对照)为研究对象,运用蛋白质组学、生物信息学、生物化学等研究技术,从小麦种子蛋白质组变化、蛋白质组分变化、糖类与蛋白质降解代谢关键酶变化、抗氧化酶变化等方面人手,研究反义Trx s基因转入小麦后诱导的小麦种子生理生化效应,分析反义Trx s基因在小麦种子生理代谢中的作用,更进一步揭示了Trx s基因的生物学功能,为其在作物品种改良及育种中的深入开发利用提供了理论基础。主要结论如下:1.建立了转反义Trx s基因小麦和野生型小麦蛋白质组差异表达谱。研究结果发现,在成熟的小麦种子中,有24个蛋白质在野生型小麦中高表达(5倍以上),3个特异表达,有19个蛋白质在转基因小麦中高表达(5倍以上),1个特异表达;在萌发2d的小麦种子中,有15个蛋白质在野生型小麦中高表达(5倍以上),有10个蛋白质在转基因小麦中高表达(5倍以上)。转基因小麦和野生型小麦蛋白质组差异表达谱的研究为建立相应的蛋白质组数据库提供了基础数据。2.转基因与野生型小麦差异表达的蛋白质分析表明,反义Trx s基因可以调节小麦籽粒代谢。主要表现在:(1)作用于酶抑制蛋白:木聚糖酶抑制蛋白Ⅰ(xylanase inhibitor proteinⅠ,XIP-Ⅰ)和丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)。XIP-Ⅰ已被证明能够抑制大麦淀粉酶活性;serpin是thiocalsin(一种丝氨酸蛋白酶)的专一性抑制蛋白。(2)直接作用于糖类分解代谢酶、蛋白质和氨基酸代谢酶等。糖类分解代谢酶包括3-磷酸甘油醛脱氢酶(glyceraldehyde-3-phosphatedehydrogenase,GAPDH)、6-磷酸葡萄糖异构酶(glucose-6-phosphate isomerase)和磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(phosphoenolpyruvate carboxylase,PEPC);蛋白质和氨基酸代谢酶包括谷氨酸脱氢酶、天冬氨酸转氨酶、腺苷酰硫酸激酶(adenylylsulfate kinase,APK);RNA降解酶S3-RNase和能量代谢酶ATP synthase。(3)作用于转录因子WRKY transcription factor 6和代谢调节蛋白14-3-3 proteins和成熟酶K(maturase K-like protein)。WRKY transcription factor 6可与储存蛋白、α-淀粉酶、β-淀粉酶基因启动子的W-box结合,影响基因转录;14-3-3 proteins参与基因转录、primary metabolism、质膜H~+-ATPase(离子运输)、叶绿体和线粒体酶活性、糖合成酶、氨基酸合成酶、蔗糖降解酶、硝酸还原酶的调控;成熟酶K参与基因转录后加工过程。(4)增加籽粒硬度相关蛋白puroindoline b以及小麦抗性相关蛋白谷胱苷肽转移酶(Glutathionetransferase)和disease resistance protein OB5的表达。3.反义Trx s基因减缓KC1可溶性蛋白中代谢类蛋白和CM(三氯甲烷-甲醇,chloroform-methanol)蛋白之间的转化,在种子浸泡处理初期降低籽粒代谢类蛋白的含量,使籽粒萌发代谢速度下降。4.转基因减慢了种子萌发中蛋白质的降解代谢。转基因提高了小麦蛋白质二硫键异构酶(protein disulfide isomerase,PDI)的活性,促进麦谷蛋白形成后的进一步折叠聚集,易于形成谷蛋白大聚合体,且还原程度低,更难溶解,种子储藏蛋白的可降解性降低。另外,在转基因小麦中,thiocalsin的专一性抑制蛋白serpin的活性增高,thiocalsin受抑制的程度增加,活性降低;谷氨酸脱氢酶(glutamate dehydrogenase,GDH)和苹果酸脱氢酶(malate dehydrogenase,MHD)是依赖于巯基的酶,转基因小麦种子内硫氧还蛋白含量低,故谷氨酸脱氢酶和苹果酸脱氢酶的活性低于野生型小麦。因此,在转基因小麦种子中,储藏蛋白的可降解性降低和蛋白质降解酶活性的降低是导致蛋白质降解代谢缓慢两个主要原因。5.转基因降低了种子中糖类降解酶的活性。在种子萌发过程中,转基因小麦三种淀粉酶的活性均低于非转基因小麦,而三种酶的抑制态酶活性均高于非转基因小麦,表明转基因抑制了小麦淀粉酶的活性。硫氧还蛋白是一个多功能活性蛋白,在种子淀粉降解过程中,不仅可以调节淀粉酶的活性,也可以调节糖类降解代谢过程其它与巯基有关的酶活性,比如醛缩酶。6.在三种淀粉酶中,转基因与非转基因小麦α-淀粉酶总酶活性在萌发处理1d时就出现较大差异,β-淀粉酶总酶活性在萌发处理2d时出现较大差异,而脱支淀粉酶总酶活性的差异较小,因此,α-淀粉酶在启动小麦籽粒萌发过程中起了非常重要的作用。对α-淀粉酶的影响作用主要表现在两个方面:一是影响酶蛋白的合成或降解速度;二是通过抑制蛋白影响酶存在的活性状态。7.转基因抑制籽粒抗氧化物酶部分同工酶的活性,使转基因小麦的过氧化物酶(peroxidase,POD)、过氧化氢酶(catalase,CAT)活性低于野生型小麦。转基因能降低小麦籽粒吸水速度。
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