全 文 :第 47卷 第 8期
2014年 8月
天津大学学报(自然科学与工程技术版)
Journal of Tianjin University(Science and Technology)
Vol.47 No.8
Aug. 2014
收稿日期:2012-12-17;修回日期:2013-03-06.
基金项目:国家自然科学基金资助项目(31271793,31271419);国家转基因生物新品种培育重大专项资助项目(2014ZX08003-002B).
作者简介:季 静(1965— ),女,博士,教授,jijingtjdx@163.com.
通讯作者:杨海兰,yanghailan@tju.edu.cn.
DOI:10.11784/tdxbz201212037
AtchyB基因过表达对转基因洋桔梗抗氧化性的影响
季 静 1, 2,杨海兰 1, 2,王 罡 1, 2,武卫党 1,金 超 2,吴 疆 1, 2
(1. 天津大学化工学院,天津 300072;2. 天津大学遗传工程研究所,天津 300072)
摘 要:由转β-胡萝卜羟化酶(AtchyB)基因的洋桔梗获得 T1 代转基因系,经 PCR 及 northern blot 技术检测后,对
L8 和 L25 两个转基因系及野生对照进行 UV-B 紫外胁迫处理.检测胁迫前后植株的类胡萝卜素、氧化酶(SOD、
POD、CAT)和 MDA 及光合作用相关参数值.对比结果表明:① 胁迫使得基因表达水平强化,转基因系中与抗氧
化性相关类胡萝卜素显著高于对照,叶黄素循环池显著放大;② 酶促系统对非酶促系统产生影响,使得转基因系
与对照间的酶活力存在差异,和对照比,转基因系的 SOD 对紫外胁迫更敏感,但 MDA 无显著差异,这可能是两种
系统协调作用的结果;③ 胁迫后,转基因系 Fv/Fm 和 ΦPSⅡ值显著高于对照,体现出其更强的抗氧化性.qP 值显示
AtchyB 基因过表达对洋桔梗光化学猝灭影响不大,其中 L25 的 NPQ 显著高于对照,可见其非光化学淬灭能力有所
提高.
关键词:转基因洋桔梗;AtchyB 基因;类胡萝卜素;抗氧化性;光合作用
中图分类号:Q945 文献标志码:A 文章编号:0493-2137(2014)08-0735-06
Effect of Over-Expression of AtchyB on the Oxidation Resistance
of Transgenic Eustoma Grandiflorum
Ji Jing
1, 2,Yang Hailan1, 2,Wang Gang1, 2,Wu Weidang1,Jin Chao2,Wu Jiang1, 2
(1. School of Chemical Engineering and Technology,Tianjin University,Tianjin 300072,China;
2. Research Institute of Genetic Engineering,Tianjin University,Tianjin 300072,China)
Abstract:T1 generation of the transgenic Eustoma grandiflorum was obtained by over-expressing AtchyB gene en-
coding β-carotene hydroxylase,and they were detected by PCR and northern blot technology. UV-B radiation stress
was applied to the transgenic lines(L8 and L25)and the control,then the carotenoids content,oxydase activi-
ties(SOD、POD、CAT),MDA and the photosynthetic parameters before and after the radiation were analyzed. The
results are as follows:① UV-B strengthened the gene expression level,and the carotenoids related to the oxidation
resistance in the transgenic lines are much higher compared to the control. Besides,the xanthophyll cycle is strongly
enhanced in transgenic lines.② the enzymatic system has an effect on the non-enzymatic system,so there has some
difference in the oxydase activities between the transgenic lines and the control. The SOD of the transgenic lines is
more sensitive to the UV-B radiation stress,but there is no significant difference in MDA content probably due to the
synergy of the two systems. ③ The Fv/Fm and ΦPSⅡ value of transgenic lines are significantly higher,which shows
the stronger oxidation resistance to UV-B radiation stress. The undifferentiated qP value shows that over-expression of
AtchyB gene has no effect on the photochemical quenching. The higher value of NPQ in L25 means its non-
photochemical quenching ability has bean improved.
Keywords:transgenic Eustoma grandiflorum;AtchyB gene;carotenoids;oxidation resistance;photosynthesis
非生物胁迫包括温度、干旱、盐分、重金属及辐
射等,严重影响作物的生长和产量[1].随着臭氧层的
破坏,紫外-B(UV-B,280~315,nm)的辐射对地面植
物的影响越来越严重,主要原因之一是其产生的活性
氧[2].活性氧是指在生物体内与氧代谢有关的含氧自
由基和易形成自由基的过氧化物的总称[3].它能引起
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植物核酸破坏、酶的抑制、蛋白质氧化以及膜脂质过
氧化反应等[4].氧化产物 MDA,会引起蛋白质、核
酸等生命大分子的交联聚合,且具有细胞毒性.此
外,紫外产生过剩的光能也会在光合系统Ⅰ和Ⅱ中
将电子传给氧气使之变成 O2
-
,导致膜脂过氧化,引
起 MDA 的积累[5].UV 辐射影响捕光系统,抑制光合
成中电子的运输,光合系统Ⅱ(PSⅡ)是 UV 破坏的
主要部位,会导致光化学率 Fv/Fm 下降
[6].
植物在遇到胁迫后,会产生应激反应,通过增加
抗氧化酶活性或非酶抗氧化物质的合成来清除活性
氧.前者为 SOD、POD、CAT、APX、GPX 等构成酶促
系统,后者为类胡萝卜素、抗坏血酸、谷胱甘肽、类黄
酮、生育酚等构成的非酶促系统[7].其中,类胡萝卜
素是具有抗氧化性的一类色素,跟植物的光损伤保
护、光能的捕获以及膜稳定性相关,尤其是植物在逆
境下的发育及生理活动中.编码β-胡萝卜素羟化酶
的基因 chyB 是抗逆研究非常关键的一个基因.Cho
等[8]研究转 chyB 基因的拟南芥发现,其中玉米黄质、
新黄质、紫黄质提高.番茄中克隆的 chyB 基因转入
烟草后,相关类胡萝卜素含量提高,使得自由基清除
能力增强,抗氧化性急剧提高 [9].Davison 等 [10]使
chyB 基因在拟南芥中过表达,增大了叶黄素循环池,
降低了脂质的过氧化反应,提高了拟南芥对高光照和
高温的抗性.
此外,类胡萝卜素包括叶黄素和其他玉米黄质生
成的叶黄素类等,是光捕获天线复合物的重要成分,
不仅能保护光合成机构,防止光氧化[11-12],还能触发
非光化学猝灭,消耗过多的热能,同时对脂质过氧化
反应也起到保护作用[13-14].据研究,叶黄素循环耗散
过量激发能,与非光化学猝面系数(NPQ)存在密切的
正相关关系[15].叶黄素参与光系统中捕光色素蛋白
复合物的组装、结构,并保持其功能的稳定性[16].
本实验中研究对象为洋桔梗.洋桔梗名草原龙
胆,属龙胆科,其花期较长、花色多样、花型艳丽,是
著名的观赏植物,越来越受到人们喜爱[17].基因工程
能够将异源基因引入,对洋桔梗进行改良,包括其颜
色、香味、紫外下显荧光、花期花型和抗除草剂等方
面[18-22].Zhao 等[23]将拟南芥中的 FT 基因通过农杆
菌介导法转入洋桔梗中,并成功表达.Wu 等[24]成功
将 AtchyB 基因转入洋桔梗,其强光胁迫下相关类胡
萝卜素含量显著提高.
笔者从紫外胁迫方面对转 AtchyB 基因洋桔梗的
抗氧化性进行了进一步研究.通过转基因洋桔梗 3
种重要酶促系统 SOD、POD、CAT 和非酶促类胡萝卜
素含量的测定,分析其清除机制.光合参数的测定,
反映植物光合效率及对过剩光能的淬灭能力,以此研
究 chyB 基因表达的影响.
1 材料和方法
1.1 植物材料
转基因洋桔梗来自于本实验室.2 个品系为转
AtchyB 基因(来自拟南芥,NM_001036638.2)洋桔梗
T1 代,标记为 L5、L8、L10、L25.野生型对照 WT.
所用质粒载体为本实验室保存的植物双元表达
载体 pCambia2300,含有卡那霉素抗性基因,质粒图
谱见图 1.所用根癌农杆菌株为本实验室构建的含有
pCambia2300-AtchyB 的 C58 菌株,农杆菌 C58 具有
卡那霉素抗性.
图 1 质粒 pCambia2300-AtchyB 图谱
Fig.1 Sequence map of pCambia2300-AtchyB
1.2 植株阳性验证
1.2.1 PCR 验证
取野生及转基因植株叶片 CTAB 法提取基因
组后,进行 PCR检测,见表 1.
表 1 PCR检测分析的引物
Tab.1 Primers used for PCR analysis
扩增基因 引物序列(5′~3′)
退火温
度/℃
片段长
度/bp
CaMV35S
上游:AACAGAACTCGCCGTAAAG
下游:TAGTGGGATTGTGCGTCAT
56 770
AtchyB
上游:TCAACCGCCGTTACATTC
下游:CGAGACCATCGTGGACAA
56 640
1.2.2 Northern blot 分析
Northern blot 检测使用罗氏试剂盒(DIG North-
ern Starter Kit),以 DNA 为模板,通过体外转录过程
2014 年 8 月 季 静等:AtchyB 基因过表达对转基因洋桔梗抗氧化性的影响 ·737·
合成大量 RNA 转录本,用地高辛标记得到探针,进
行杂交分子的检测.
1.3 UV-B照射
取长势良好的洋桔梗第 2 对叶片,其中 1 个为对
照 ,摘下 后 低 光 保 存 ,另 1 个放在美国伯乐
GelDocXR凝胶成像仪下(UV-B透射光 302,nm)照射
15 min 为 1次,中间间隔 5 min,共进行 3次.
1.4 HPLC测定类胡萝卜素
方法参见文献[24].HPLC 测得了 WT 及 L8、
L25 在胁迫前、胁迫后的相关类胡萝卜素值.包括新
黄质(neoxanthin,N)、紫黄质(violaxanthin,V)、花
药黄质(antheraxanthin,A)、玉米黄质(zeaxanthin,
Z)、代表黄素循环池的 V-A-Z 三者之和、叶黄素
(lutein,L)、β-胡萝卜素(β-carotene,B)和总类胡萝
卜素(T)的含量.
1.5 SOD、POD、CAT及 MDA的测定
可溶蛋白测定用考马斯亮蓝比色法.蛋白标准
曲线制备:BSA 制成梯度溶液,与考马斯亮蓝反应后
用 UV-分光光度计测 595,nm 下的 OD值.
SOD 、POD 、CAT 和 MDA 的测定:取叶片
0.1,g,加入 0.1,mol/L 的磷酸缓冲液,用组织研磨器
研磨成浆.3,000,r/min 离心 10,min,取上层匀浆液.
用南京建成生物工程研究所的试剂盒方法测定相关
参数,并计算酶活及 MDA 含量,3次重复取平均.
1.6 LI-6400便携式光合仪测定光合参数
为了保证离体测量尽量接近植物正常条件下的
参数,在早上摘取叶片后立即用湿的脱脂棉包裹叶柄
处防止空气进入叶柄.后经紫外照射后黑暗处进行
20 min 暗适应,用光合仪叶室夹住叶片,测定初始荧
光(Fo)、可变荧光(Fv)、最大荧光(Fm)和恒态荧光
(Fs).保证测定时间在 9:00—11:00 之间.仪器作用
光打开,0.5,h 预热.叶片放置光下 0.5,h 进行光适应
后,测定作用光下的最小荧光(Fo′)、最大荧光(Fm′).
通过计算得到 Fv/Fm、ΦPSⅡ、NPQ 和 qP.
Fv/Fm 是常用于度量植物 PSⅡ活性的重要指标,
反映植物叶片原初光能转换效率.ΦPSⅡ表示实际光
化学量子产量,反映 PSⅡ反应中心在部分关闭时的
实际原初光能捕获效率.PSⅡ天线色素吸收光能用
于电子链传递,而剩余的被耗散的部分由 NPQ 反
映.qP 表示 PSⅡ天线色素吸收光能用于光化学电子
传递的份额,反映质体醌氧化状态和 PSⅡ电子传递
活性.
1.7 统计学分析数据
以下胁迫前后变化值皆为胁迫后值减去胁迫前
值.用 spss17.0软件对 L8 和 L25 分别与 WT进行独
立 T-test.数据用平均值±标准差的形式表示.显著
性分析:P<0.05 时,用 a 标记,代表显著;P<0.01
时,用 b标记,代表极显著.
2 结 果
2.1 阳性验证
PCR 产物凝胶电泳结果如图 2 所示,northern
blot 验证结果如图 3 所示.根据验证结果,最终选择
L8 和 L25 作为实验对象.
M—Marker Ⅲ;P—阳性对照;WT—野生植株;
L5,L8,L10,L25—转基因植株
图 2 PCR产物凝胶电泳结果
Fig.2 Electrophoresis analysis of PCR products
图 3 Northern blot 验证结果
Fig.3 Northern blot verification result
2.2 类胡萝卜素含量
紫外前后相关类胡萝卜素含量如图 4所示.
紫外照射之前,转基因植株的类胡萝卜素含量显
著高于野生植株.其中,L8 与野生比较,V-A-Z、N、T
显著高于 WT.L25 与野生植株比较,V-A-Z、N、L、T
显著高于 WT.β-胡萝卜素含量在转基因系与对照
间无显著差异.
紫外照射后,L8 和 L25 的 V-A-Z、N、L、T 显著
高于WT;β-胡萝卜素显著低于对照.
紫外后与紫外前的差值(见表 2)比较可以看出,
对照的类胡萝卜素含量都有所降低.而转基因植株
的 V-A-Z、N、L 变化不明显.差别最明显的是 V-A-
Z,在 WT 中其含量下降了 26.59%;而胁迫后转基因
植株中其含量有所提高,L8 与 L25 分别提高了
2.08%和 11.05%.转基因植株β-胡萝卜素下降值高
于对照.WT、L8 和 L25 3 者的β-胡萝卜素下降分别
为 29.74%、81.05%、74.08%,总类胡萝卜素含量下降
分别为 21.36%、10.10%、3.85%.
·738· 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 第 47 卷 第 8 期
(a)UV 照射前 (b)UV 照射后
图 4 紫外照射前后 WT、L8和 L25类胡萝卜素含量
Fig.4 Content of carotenoids in WT,L8,L25 before and after UV irradiation
表 2 紫外照射前后 WT、L8和 L25类胡萝卜素含量变化值
Tab.2 Chang values of the carotenoids in WT,L8,L25 before and after UV irradiation μg/g
株系 V-A-Z N L B T
WT -5.31±0.22 -1.43±0.44 -8.14±4.92 -2.43±1.20 -17.29±4.08
L8 0.52±0.75(b) -0.21±0.46(a) -1.73±5.41 -7.66±2.34(a) -9.51±3.72
L25 3.22±1.15(b) -0.36±0.67 0.46±1.91(a) -7.32±0.41(b) -4.28±1.79(b)
2.3 SOD、POD、CAT及 MDA
标准曲线公式 y=0.920,64,x,相关系数 R2=
0.991,89>0.98,斜率值有意义.
测得的 SOD、POD、CAT 3 种酶值及 MDA 在紫
外前后值如图 5 所示.可见,紫外胁迫前,L8 和 L25
的 SOD 都显著低于野生植株,POD 极显著高于野生
植株,而 CAT显著高于野生植株.
紫外胁迫后,3 种酶值都有所降低,转基因植株
的 SOD 与野生植株存在极显著差异,POD 仍极显著
高于野生植株.转基因植株与野生植株 CAT 趋于
相同.
(a)UV 照射前 (b)UV 照射后
图 5 紫外照射前后酶值及 MDA值
Fig.5 Enzyme activity and MDA content before and after UV irradiation
胁迫前后变化值(见表 3)的比较显示,转基因植
株的 SOD 降低值显著大于野生植株.L8 和 L25 的
变化值是对照的 2.61 和 2.62 倍,POD 和 CAT 变化
值在转基因植株与对照间无显著差异.胁迫前后,转
基因植株和野生植株的 MDA 值存在着差异,但是由
于误差原因,统计学方法分析后并不能确定这一差异
的显著性.
表 3 紫外照射前后酶及 MDA的变化值
Tab.3 Change values of the enzyme activity and MDA content before and after UV irradiation
株系 SOD/(U·(mg 蛋白)
-1
) POD/(U·(mg 蛋白)
-1
) CAT/(U·(mg 蛋白)
-1
) MDA/(nmol·(mg 蛋白)
-1
)
WT -9.96±1.00 -0.78±3.72 -3.13±0.88 4.01±6.84
L8 -25.95±5.21(b) -0.09±4.51 -4.41±1.36 -3.07±3.64
L25 -26.11±5.38(a) 2.49±4.09 -5.90±1.56 -1.02±3.64
2.4 光合参数
测量的光合参数值包括 Fv/Fm、ΦPSⅡ、qP 及 NPQ
值,如表 4所示.
数据分析得出,紫外前转基因植株与野生植株比
2014 年 8 月 季 静等:AtchyB 基因过表达对转基因洋桔梗抗氧化性的影响 ·739·
较,光化学效率 Fv/Fm、ΦPSⅡ、NPQ 和 qP值都无显著 差异.
表 4 紫外照射前后光合参数值
Tab.4 Photosynthetic parameters before and after UV irradiation
株系 Fv/Fm Φ PSⅡ NPQ qP
UV 照射前 0.80±0.04 0.51±0.03 0.15±0.04 0.81±0.03
WT
UV 照射后 0.65±0.03 0.38±0.07 0.14±0.03 0.72±0.05
UV 照射前 0.79±0.03 0.60±0.10 0.14±0.03 0.77±0.06
L8
UV 照射后 0.77±0.01(b) 0.57±0.09(a) 0.21±0.11 0.72±0.09
UV 照射前 0.78±0.05 0.57±0.04 0.13±0.08 0.84±0.03
L25
UV 照射后 0.77±0.04(a) 0.50±0.03(a) 0.26±0.06(a) 0.76±0.05
紫外照射后(见图 6),3 个植株的各项参数都受
到一定影响.转基因植株 Fv/Fm、ΦPSⅡ显著高于野生
植株;qP 差异不显著.转基因植株的 NPQ 值略高于
对照,其中 L25 的值高于对照 85.71%.
图 6 紫外照射后光合参数
Fig.6 Photosynthetic parameters after UV irradiation
3 结 论
(1) 紫外照射前,AtchyB 基因在洋桔梗中的表
达不同程度上提高了β-胡萝卜素下游相关色素含
量,但是β-胡萝卜素含量无显著差异.紫外的作用
使得β-胡萝卜素含量下降,尤其是转基因植株,比野
生植株下降更严重.这也说明了UV-B 辐射下 AtchyB
基因表达加强,V-A-Z(紫黄质-花药黄质-玉米黄质)、
N(新黄质)、L(叶黄素)不同程度的提高体现了其在
植物逆境时去除活性氧方面发挥了必要的作用.转
基因植株的总类胡萝卜素含量下降低于对照,尤其是
L25,说明了转基因植株在逆境中更加稳定.
(2) 紫外照射前,转基因植株的SOD 低于对照,
而 POD、CAT 的值高于对照,这表明类胡萝卜素这种
非酶促系统对酶促系统产生了影响.紫外照射后,SOD
的显著变化显示,其在转基因植株中对紫外胁迫敏感
度强于对照,可见转基因植株的酶促系统防御机制在
逆境下较弱.但是 MDA 这种氧化产物并未有明显变
化.这可能是植物的酶促系统与非酶促系统起到了
协同作用的结果,二者共同起到了抗氧化作用.
(3) 紫外照射前,光合的 4 个重要生理指标在转
基因植株和野生植株间无显著差异.紫外胁迫后,
Fv/Fm、ΦPSⅡ、NPQ 在对照和转基因植株间出现差异,
体现了转基因植株高的抗逆性.qP 值说明基因的表
达对光化学淬灭影响不大.转基因植株 NPQ 的增加
高于对照,说明转基因植株有更高的热耗散能力即非
光化学淬灭能力,在逆境下自我调节能力更强.
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(责任编辑:田 军)