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银叶真藓(Bryum argenteum)作为拥有最高耐干等级的植物,它对盐渍、干旱、高温有极强的抗性,是研究植物抗逆机制的理想材料。银叶真藓作为苔藓植物,处于从水生到陆生的过渡阶段。
近年来,经过研究,已经鉴定出植物中的一些脂质种类,如磷脂类、鞘脂类、糖脂类和甾醇类等等,它们已经被证明与质膜的稳定性、流动性有关,参与生物胁迫和非生物胁迫,参与植物信号转导等。
银叶真藓作为从水生到陆生的过渡性植物,有极强的抗旱、抗盐和抗高温等综合抗性,研究它的脂质组成与抗性的相关性对于理解其抗性机制有重要意义。目前关于银叶真藓脂质组学方面的研究几乎未见报道。
本实验以山梨醇模拟干旱,将在1/2MS培养基上生长21天的银叶真藓分别在0mM、400mM、450mM、500mM山梨醇的1/2MS培养基上进行胁迫,为期3天。研究在不同浓度山梨醇下银叶真藓的脂质成分及其变化。本研究的结论如下:
在银叶真藓中共检测出了27种脂质分子,分别是:甘油三酯(TAG)、甘油二酯(DAG)、游离脂肪酸(FFA)、甾醇酯(SE)、单半乳糖二酰甘油(MGDG)、双半乳糖二酰甘油(DGDG)、磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰甘油(PG)、磷脂酸(PA)、磷脂酰肌醇(PI)、磷脂酰丝氨酸(PS)、双磷脂酰甘油(CL)、溶血磷脂酰胆碱(LPC)、溶血磷脂酰乙醇胺(LPE)、溶血磷脂酸(LPA)、溶血磷脂酰丝氨酸(LPS)、溶血磷脂酰肌醇(LPI)、神经酰胺(Cer)、植物神经酰胺(PhytoCer)、PhytoCer-OHFA、葡萄糖基神经酰胺(GluCer)、植物葡萄糖神经酰胺(Phyto-GluCer)、植物鞘氨醇-1-磷酸(t-S1P)、鞘氨醇(Sph)、植物鞘氨醇(PhytoSph)、糖基肌醇磷酸神经酰胺(GIPC)。在正常生长条件下生长的银叶真藓中检测到的所有脂质中,PC的含量最高,是1.48μmol/gFW;含量最少的是t-S1P,是1.12×10-5μmol/gFW。
在山梨醇模拟干旱胁迫处理下,与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,模拟干旱处理引起脂质分子含量变化较小的有4种,分别是FFA、PG、t-S1P和MGDG。与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,TAG、DAG、PA、PS和LPE这5种脂质分子在模拟干旱处理后含量显著增加,但它们在不同浓度的山梨醇处理组(400mM、450mM和500mM)之间含量差别不大;DGDG、PE、PI、CL、LPA、LPI和Cer这7种脂质分子在400mM山梨醇处理下含量显著增加;PhytoSph在450mM山梨醇处理下含量显著增加;LPC、PhytoCer、PhytoCer-OHFA和GIPC这4种脂质分子在400mM和450mM山梨醇处理下含量显著增加;GluCer和Phyto-Cer这2种脂质分子在450mM和500mM山梨醇处理下含量显著增加。而与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,LPS在500mM山梨醇处理下含量显著降低;SE和Sph这2种脂质分子在450mM和500mM山梨醇处理下含量显著降低。
本研究重点关注用山梨醇模拟干旱胁迫处理银叶真藓的前后脂质分子含量的变化情况。
近年来,经过研究,已经鉴定出植物中的一些脂质种类,如磷脂类、鞘脂类、糖脂类和甾醇类等等,它们已经被证明与质膜的稳定性、流动性有关,参与生物胁迫和非生物胁迫,参与植物信号转导等。
银叶真藓作为从水生到陆生的过渡性植物,有极强的抗旱、抗盐和抗高温等综合抗性,研究它的脂质组成与抗性的相关性对于理解其抗性机制有重要意义。目前关于银叶真藓脂质组学方面的研究几乎未见报道。
本实验以山梨醇模拟干旱,将在1/2MS培养基上生长21天的银叶真藓分别在0mM、400mM、450mM、500mM山梨醇的1/2MS培养基上进行胁迫,为期3天。研究在不同浓度山梨醇下银叶真藓的脂质成分及其变化。本研究的结论如下:
在银叶真藓中共检测出了27种脂质分子,分别是:甘油三酯(TAG)、甘油二酯(DAG)、游离脂肪酸(FFA)、甾醇酯(SE)、单半乳糖二酰甘油(MGDG)、双半乳糖二酰甘油(DGDG)、磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰甘油(PG)、磷脂酸(PA)、磷脂酰肌醇(PI)、磷脂酰丝氨酸(PS)、双磷脂酰甘油(CL)、溶血磷脂酰胆碱(LPC)、溶血磷脂酰乙醇胺(LPE)、溶血磷脂酸(LPA)、溶血磷脂酰丝氨酸(LPS)、溶血磷脂酰肌醇(LPI)、神经酰胺(Cer)、植物神经酰胺(PhytoCer)、PhytoCer-OHFA、葡萄糖基神经酰胺(GluCer)、植物葡萄糖神经酰胺(Phyto-GluCer)、植物鞘氨醇-1-磷酸(t-S1P)、鞘氨醇(Sph)、植物鞘氨醇(PhytoSph)、糖基肌醇磷酸神经酰胺(GIPC)。在正常生长条件下生长的银叶真藓中检测到的所有脂质中,PC的含量最高,是1.48μmol/gFW;含量最少的是t-S1P,是1.12×10-5μmol/gFW。
在山梨醇模拟干旱胁迫处理下,与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,模拟干旱处理引起脂质分子含量变化较小的有4种,分别是FFA、PG、t-S1P和MGDG。与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,TAG、DAG、PA、PS和LPE这5种脂质分子在模拟干旱处理后含量显著增加,但它们在不同浓度的山梨醇处理组(400mM、450mM和500mM)之间含量差别不大;DGDG、PE、PI、CL、LPA、LPI和Cer这7种脂质分子在400mM山梨醇处理下含量显著增加;PhytoSph在450mM山梨醇处理下含量显著增加;LPC、PhytoCer、PhytoCer-OHFA和GIPC这4种脂质分子在400mM和450mM山梨醇处理下含量显著增加;GluCer和Phyto-Cer这2种脂质分子在450mM和500mM山梨醇处理下含量显著增加。而与未受模拟干旱胁迫处理的银叶真藓相比较,LPS在500mM山梨醇处理下含量显著降低;SE和Sph这2种脂质分子在450mM和500mM山梨醇处理下含量显著降低。
本研究重点关注用山梨醇模拟干旱胁迫处理银叶真藓的前后脂质分子含量的变化情况。