inquirybg

Paclobutrazols inducē triterpenoīdu biosintēzi, nomācot negatīvo transkripcijas regulatoru SlMYB japāņu sausserdī.

Lielajām sēnēm piemīt bagātīgs un daudzveidīgs bioaktīvo metabolītu komplekts, un tās tiek uzskatītas par vērtīgiem bioresursiem. Phellinus igniarius ir liela sēne, ko tradicionāli izmanto gan medicīniskiem, gan pārtikas mērķiem, taču tās klasifikācija un latīņu nosaukums joprojām ir pretrunīgi. Izmantojot daudzgēnu segmentu saskaņošanas analīzi, pētnieki apstiprināja, ka Phellinus igniarius un līdzīgas sugas pieder pie jaunas ģints, un izveidoja Sanghuangporus ģinti. Sausserža sēne Sanghuangporus lonicericola ir viena no visā pasaulē identificētajām Sanghuangporus sugām. Phellinus igniarius ir piesaistījusi ievērojamu uzmanību, pateicoties tās daudzveidīgajām ārstnieciskajām īpašībām, tostarp polisaharīdiem, polifenoliem, terpēniem un flavonoīdiem. Triterpēni ir galvenie šīs ģints farmakoloģiski aktīvie savienojumi, kam piemīt antioksidanta, antibakteriāla un pretvēža iedarbība.
Triterpenoīdiem ir liels komerciālas izmantošanas potenciāls. Savvaļas Sanghuangporus resursu retuma dēļ dabā ir kritiski svarīgi efektīvi uzlabot tā biosintēzes efektivitāti un ražu. Pašlaik ir panākts progress dažādu Sanghuangporus sekundāro metabolītu ražošanas uzlabošanā, izmantojot ķīmiskus induktorus, lai kontrolētu applūdušās fermentācijas stratēģijas. Piemēram, ir pierādīts, ka polinepiesātinātās taukskābes, sēnīšu ierosinātāji11 un fitohormoni (tostarp metiljasmonāts un salicilskābe14) palielina triterpenoīdu ražošanu Sanghuangporus. Augu augšanas regulatori(PGR)var regulēt sekundāro metabolītu biosintēzi augos. Šajā pētījumā tika pētīts PBZ, augu augšanas regulators, ko plaši izmanto augu augšanas, ražas, kvalitātes un fizioloģisko īpašību regulēšanai. Jo īpaši PBZ lietošana var ietekmēt terpenoīdu biosintēzes ceļu augos. Giberellīnu kombinācija ar PBZ palielināja hinona metīda triterpēna (QT) saturu Montevidia floribunda. Lavandas eļļas terpenoīdu ceļa sastāvs mainījās pēc apstrādes ar 400 ppm PBZ. Tomēr nav ziņojumu par PBZ lietošanu sēnēm.
Papildus pētījumiem, kas koncentrējas uz triterpēnu ražošanas pieaugumu, daži pētījumi ir arī noskaidrojuši triterpēnu biosintēzes regulēšanas mehānismus Moriformis ķīmisko induktoru ietekmē. Pašlaik pētījumi koncentrējas uz strukturālo gēnu ekspresijas līmeņu izmaiņām, kas saistītas ar triterpēnu biosintēzi MVA ceļā, kas noved pie terpenoīdu ražošanas pieauguma.12,14 Tomēr šo zināmo strukturālo gēnu pamatā esošie ceļi, īpaši transkripcijas faktori, kas regulē to ekspresiju, joprojām nav skaidri triterpēnu biosintēzes regulēšanas mehānismos Moriformis.
Šajā pētījumā tika pētīta dažādu augu augšanas regulatoru (AGR) koncentrāciju ietekme uz triterpēnu ražošanu un micēlija augšanu sausserža (S. lonicericola) iegremdētās fermentācijas laikā. Pēc tam, izmantojot metabolomiku un transkriptomiku, tika analizēts triterpēnu sastāvs un gēnu ekspresijas modeļi, kas iesaistīti triterpēnu biosintēzē PBZ apstrādes laikā. RNS sekvencēšanas un bioinformātikas dati tālāk identificēja MYB mērķa transkripcijas faktoru (SlMYB). Turklāt tika ģenerēti mutanti, lai apstiprinātu SlMYB gēna regulējošo ietekmi uz triterpēnu biosintēzi un identificētu potenciālos mērķa gēnus. Elektroforētiskās mobilitātes nobīdes testi (EMSA) tika izmantoti, lai apstiprinātu SlMYB proteīna mijiedarbību ar SlMYB mērķa gēnu promotoriem. Rezumējot, šī pētījuma mērķis bija stimulēt triterpēnu biosintēzi, izmantojot PBZ, un identificēt MYB transkripcijas faktoru (SlMYB), kas tieši regulē triterpēnu biosintēzes gēnus, tostarp MVD, IDI un FDPS S. lonicericola, reaģējot uz PBZ indukciju.
Gan IAA, gan PBZ indukcija būtiski palielināja triterpenoīdu veidošanos sausserdī, bet PBZ indukcijas efekts bija izteiktāks. Tādēļ tika konstatēts, ka PBZ ir labākais induktors papildu koncentrācijā 100 mg/l, kas ir pelnījusi turpmāku izpēti.


Publicēšanas laiks: 2025. gada 19. augusts