木质素代谢论文_冯立娟,王传增,杨雪梅,唐海霞,焦其庆

导读:本文包含了木质素代谢论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:木质素,平邑,矿物,毛白杨,细胞,硝酸盐,沉积物。

木质素代谢论文文献综述

冯立娟,王传增,杨雪梅,唐海霞,焦其庆[1](2019)在《石榴籽粒发育期木质素含量及其代谢相关酶活性的变化》一文中研究指出石榴(PunicagranatumL.)富含安石榴苷、鞣花酸等生物活性物质,保健功能强,观赏价值和生态效益高,深受消费者青睐。木质素是植物发育过程中重要的次生代谢物质,具有增强机械强度、细胞壁硬度和保证养分运输等多种生物学功能。籽粒硬度是影响石榴果实品质优劣的重要因素,其与木质素代谢密切相关。因此,研究木质素代谢机理对调控石榴果实品质、新品种创制具有重要理论意义。研究表明,苯丙氨酸解氨酶(Phenylalnine ammonialyase,PAL)、4–香豆酸辅酶A连接酶(4-coumarate-Co A ligase,4CL)和肉桂醇脱氢酶(Cinnamyl alcohol dehydrogenase,CAD)调控木质素的生物合成。目前,石榴果实中木质素合成与其代谢相关酶动态变化及关系方面的报道较少,本研究旨在明确不同石榴品种发育期木质素合成特征的差异,解析木质素代谢与其相关调控酶的关系。以石榴‘泰山红’和‘牡丹’发育期果实为试材,盛花期50 d时开始采样,每10 d采样1次,直至完全成熟(花后130d左右)。利用紫外分光光度法测定每个时期籽粒中木质素含量、PAL、4CL和CAD的活性。随着发育天数的增加,两个石榴品种籽粒中木质素含量、4CL和CAD活性均逐渐降低,PAL呈先升高后下降的变化趋势。整个发育期,‘牡丹’籽粒中木质素含量、PAL和4CL活性显着高于‘泰山红’,但CAD活性低于‘泰山红’。相关分析表明,两个品种籽粒中木质素合成与PAL、4CL、CAD密切相关。(本文来源于《中国园艺学会2019年学术年会暨成立90周年纪念大会论文摘要集》期刊2019-10-21)

汪晓谦,商叶,刘维成,刘畅,杜国栋[2](2019)在《生长调节剂及钙、硼肥对南果梨萼片脱落、果实品质及木质素代谢的影响》一文中研究指出南果梨果实萼片宿存率较高,宿萼果通常石细胞较多,口感差,严重影响果实品质。因此,研究不同外源物质对脱萼率、果实品质和木质素代谢的影响,对于实现南果梨果实品质的提升和优质高效栽培具有重要的意义。以南果梨为试材,于盛花期喷施不同浓度的GA3、PBO、PBO+钙硼溶液的混合制剂处理,对各处理果实的脱萼果率、可滴定酸、可溶性固形物、维生素C、花青苷及石细胞、木质素含量进行测定,采用液相-质谱法(LC-MS)检测果实中酚类物质含量,并选取部分木质素代谢相关基因进行表达水平分析。结果表明:50mg·L~(-1)GA3处理宿萼果率可达100%,且导致果实石细胞含量增加;单独使用PBO虽能大幅提高南果梨脱萼果率,降低有机酸含量,但对果实石细胞作用不显着;而PBO+钙硼合剂的处理不仅能有效提高脱萼率,显着增加可溶性固形物含量,同时可使石细胞含量减少12.2%,对果实品质有明显提升。与对照相比,PBO+钙硼合剂处理使南果梨木质素及其前体羟基肉桂酸类物质的含量显着降低,木质素合成相关基因(C4H、COMT和CAD)的表达水平也明显下调,抑制了木质素单体的合成,从而减少了石细胞的积累。因此,PBO+钙硼合剂处理可在提高脱萼率的同时,降低石细胞含量,有效提升南果梨果实品质。(本文来源于《沈阳农业大学学报》期刊2019年04期)

高娅北,王廷贤,郑小雨,白金莹,周中宇[3](2019)在《烤烟成熟期烟叶木质素代谢和保水性变化及其相关分析》一文中研究指出【目的】分析不同烤烟品种成熟过程中木质素及保水性变化,为揭示烤烟品种特性提供理论支撑。【方法】以秦烟96、K326和中烟100中部烟叶为材料,测定了打顶后不同成熟时间烟叶的木质素含量与其相关代谢酶(苯丙氨酸转氨酶(PAL)、肉桂酸4-羟化酶(C4H)、4-香豆酰CoA连接酶(4CL)、香豆酸3-羟化酶(C3H)和肉桂醇脱氢酶(CAD))活性以及烟叶的保水力和相对含水量变化。【结果】不同品种烤烟烟叶在打顶后成熟过程中保水力及相对含水量各时期均表现为K326最高,秦烟96次之,中烟100最低;不同品种烤烟烟叶在打顶后成熟过程中的木质素含量存在明显差异,基本表现为K326含量最高,秦烟96次之,中烟100最低;不同品种烤烟烟叶在打顶后成熟过程中的PAL活性呈先缓慢升高后降低的变化趋势,C4H、4CL和CAD活性呈先降低后缓慢升高而后再降低的变化趋势,C3H活性呈先降低后升高的变化趋势;烟叶木质素含量与保水力和相对含水量呈显着正相关;PAL、C4H和CAD活性与木质素含量呈显着正相关,4CL和C3H活性与木质素含量相关性不显着。【结论】较高的PAL和CAD活性是木质素含量增加的酶学基础,烟叶木质素含量高低可以作为衡量烤烟品种烟叶保水能力强弱的一个指标。(本文来源于《西南农业学报》期刊2019年07期)

陈金旭,马凯旋,牟立同,曹辉,黄萍[4](2019)在《鸡粪添加木质素对平邑甜茶根区土壤硝酸盐代谢的影响》一文中研究指出为研究鸡粪和木质素处理对平邑甜茶根区土壤硝酸盐代谢的影响,采用盆栽实验,添加质量分数12.5%鸡粪、12.5%的鸡粪+木质素1.5 g/kg、12.5%的鸡粪+木质素2.5 g/kg的处理,在春、夏、秋叁个季节分别取样,分析土壤硝酸盐代谢变化规律。结果表明,施用鸡粪和木质素比单施鸡粪抑制了土壤铵态氮向硝态氮转化的速率,降低了土壤硝化强度,施加木质素越多抑制效果越明显,在各个季节对反硝化强度影响不同。木质素提高了土壤硝酸还原酶和亚硝酸还原酶活性以及土壤铵态氮的含量,降低了土壤硝态氮的含量。施用木质素能明显抑制土壤氮素流失,该研究为木质素的合理应用提供了理论依据。(本文来源于《山东科学》期刊2019年03期)

辛松林,向泽攀,亢小勤,肖川,秦文[5](2018)在《采摘期对川秋葵木质素代谢及相关酶活性的影响》一文中研究指出为明确不同采摘时间秋葵果实木质素代谢的特征和规律,进而确定川秋葵的适宜采摘期,对不同采摘时间的秋葵果实木质素代谢及相关成分进行测定和分析。结果表明:花后3~5 d,木质素、纤维素含量大幅度提高,苯丙氨酸解氨酶(PAL)和肉桂醇4-羟化酶(C4H)在花后5 d显着下降,4-香豆酰-Co A连接酶(4CL)、过氧化物酶(POD)、原果胶、类黄酮在花后4~5 d达到最大值。从果实营养价值、保健功能和食用品质角度考虑,川秋葵果实最佳采收时间为花后4~5 d。(本文来源于《浙江农业学报》期刊2018年09期)

馨娅[6](2018)在《首次发现古菌参与海洋沉积物中木质素的代谢》一文中研究指出[本刊讯]上海交通大学生命科学技术学院、微生物代谢国家重点实验室王风平教授团队研究发现了1种新的木质素降解菌——"深古菌"门的类群Bathy-8,它是海洋沉积物中的重要古菌,在海洋碳循环过程中发挥重要作用。相关研究成果在线发表于2018年5月17日的美国科学院院刊PNAS杂志。王风平教授为通讯作者,上海交通大学博士余甜甜和德国不来梅大学博士吴伟超为文章的共同第一作者。(本文来源于《科学》期刊2018年04期)

刘洋[7](2018)在《秋子梨果实木质素代谢的生理生化特性及基因表达差异研究》一文中研究指出秋子梨(Pyrus ussuriensis Maxim.)在我国寒冷地区的果树生产中占有很重要的地位,它具有果实香气浓郁,抗寒力强等特点。但近年来由于品种退化,导致萼片宿存严重,石细胞增多等,严重影响了果实品质,降低其市场竞争力。本研究以秋子梨为试材,分别从不同方面对果实中木质素代谢进行研究,分析其木质素合成中间代谢产物变化和基因表达规律,为秋子梨果实石细胞的有效调控奠定基础。主要内容如下:1.果实发育过程中,尖把梨的单果重和横纵径高于南果梨,尖把梨果实木质素含量始终高于南果梨。发育前期,二者木质素含量均较高,随着果实的生长发育,其木质素含量逐渐降低,花后130 d,南果梨果实木质素含量仅为尖把梨的19.3%。果实纵切面染色区域主要集中在果核周围,其染色程度与木质素含量变化相一致。果实酚类物质分析发现,南果梨果实中木质素中间产物含量低于尖把梨,而类黄酮物质总量高于尖把梨,与木质素的积累显着相关。两个品种的木质素合成基因表达具有时空的特异性,综合来看,LAC、C3H和PAL基因与两个品种中木质素含量相关性较高,可能是导致其木质素积累差异的关键基因。2.果实发育过程中,南果梨脱萼果和宿萼果的生长情况基本一致,脱萼果果实木质素含量始终低于宿萼果,花后130 d,脱萼果和宿萼果果实木质素含量分别为1.6%和3.8%。从木质素含量动态变化表明,二者木质素合成主要集中在果实发育的前期,且存在明显差异。从酚类成分含量的动态分析结果来看,脱萼果果实中木质素中间产物含量低于宿萼果,而类黄酮物质含量高于宿萼果,与木质素的积累显着相关。对木质素合成途径相关基因进行表达分析,发现C3H和4CL基因可能是影响南果梨脱萼果和宿萼果木质素合成差异的关键基因。3.南果梨果实发育过程中,石细胞含量与木质素含量变化趋势相一致,果实发育前期,含量较高,后期逐渐下降。对果实木质素和ROS进行组织化学定位,ROS水平与果实木质素含量在时间空间上存在同步性。ROS及ROS代谢相关酶NADPH氧化酶、SOD和POD活性水平与果实木质素含量变化存在密切联系。通过对RBOH基因家族表达水平分析,部分RBOH基因可能与果实木质素含量变化存在相关性。本试验从不同角度对秋子梨果实木质素代谢的生理生化特性及基因表达差异进行研究,为如何调控秋子梨果实石细胞提供重要的理论依据。(本文来源于《沈阳农业大学》期刊2018-06-01)

董江艳[8](2018)在《高粱转录因子SbbHLH1调控木质素合成代谢网络的初步研究》一文中研究指出随着化石能源的日渐枯竭,全球范围内的能源危机正不断加重,因此寻找新的替代能源是今后发展的必由之路。生物能源是可再生、高效清洁的绿色能源,生物燃料乙醇利用植物纤维素为原料经酶解糖化、发酵产生乙醇,可直接按一定比例添加到汽油中作为燃料使用。但木质纤维素原料结构复杂,其中高含量的木质素直接影响了纤维素酶的转化效率,导致纤维素的降解效率降低,这已经成为制约该产业发展的重要因素。甜高粱因因其具有生物量大,抗逆性强、茎秆含糖量高等优点已成为当今世界广泛关注的新型能源作物。通过基因工程改变木质素合成途径中关键基因的表达而调控木质素的合成,适当降低其木质素含量,已成为提高生物乙醇生产技术的重要途径之一。SbbHLH1是高粱木质素合成中的负调控因子(闫丽博士论文,2011),但对其作用机制还缺乏深入的认识。本文通过其与其他转录因子及蛋白质的互作以及靶基因启动子的识别、结合等研究其调控木质素的合成机理。对已经筛选出的两个拟南芥过表达纯系(SbbHLH1-GFP),通过苯丙烷类代谢途径相关Marker基因的表达和Wiesner染色,进一步证明转录因子SbbHLH 1对木质素的合成有负调控作用,未受到GFP对其功能的影响,同时这有利于进一步通过该标签研究该转录因子的表达部位、互作蛋白等信息。通过SbbHLH1-His重组蛋白与野生型甜高粱(S213)茎叶总蛋白、SbbHLH1-GFP过表达拟南芥总蛋白亲和层析-质谱分析(AS-MS),最终从苯基丙烷途径中识别出11个可能的“互作”蛋白,经酵母双杂、BiFC等实验进一步验证,最终找到参与木质素的合成的细胞色素P450(CYP98A3)与SbbHLH1发生互作,因为AtCYP98A3就是木质素代谢途径中的C3H基因,与其互作可能影响其活性,进一步影响木质素的合成;同时SbbHLH1转录因子与靶位点的结合及与其他蛋白的互作、降解也可能受到与C3H结合的影响。本实验通过竞争结合实验进一步确认SbbHLH1转录因子可结合AtPAL1启动子的E-box(CANNTG),同时还发现At4CL1启动子的E-box也可和SbbHLH1结合。这就进一步证明了SbbHLH1转录因子最少通过结合两个苯基丙烷途径中的重要基因E-box,调控木质素的合成(AtPAL1和At4CL1)。对已获得的SbbHLH1转基因毛白杨五年生实生苗,因其为嵌合体,需进一步进行分子检测,对其阳性枝条进行纤维素降解实验,实验结果证明SbbHLH1转基因毛白杨中木质素的降低,有利于纤维素酶对其中纤维素的降解;而且木质素的含量与纤维素的转化率呈显着负相关。该结果为通过基因工程技术创制低木质素含量的杨树等能源植物新品种提供一条有益的途径。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-25)

高庆龙,陈升宝,田文佳,张学铭,马玉超[9](2018)在《代谢工程法强化恶臭假单胞菌利用木质素积累PHA的能力》一文中研究指出采用代谢工程方法强化恶臭假单胞菌利用木质素积累PHA的能力,为提高木质素转化效率和PHA的高效、低成本生产提供研究思路和技术基础。将PHA解旋酶编码基因phaZ的上下游片段插入pK18mobsacB,构建了敲除载体pK18PHAC1C2;将来源于R. jostii RHA1的过氧化物酶编码基因dypB插入pVLT33,构建了表达载体pVLTpelBDYPB。以P. putida QSR1为出发菌株,利用同源重组的方法敲除了木质素解旋酶编码基因phaZ;进而通过异源表达的方法在该突变株中引入过氧化物酶DyPB;分析各基因修饰菌株的生长情况和PHA积累量。成功构建了phaZ基因缺失突变株P. putida QSRZ6和DyPB表达菌株P. putida QSRZ6B。在限制氮源的情况下,以葡萄糖为碳源培养48 h,与出发菌株QSR1相比,QSRZ6的生长量和PHA积累量分别提高了29%和80%。在以木质素为碳源积累PHA的过程中,与QSR1相比,QSRZ6的生长量和PHA积累量分别提高了48%和182%;与QSRZ6和QSR1相比,QSRZ6B的PHA积累量分别提高了13%和218%,达到了140 mg/L。phaZ基因的缺失和异源表达过氧化物酶使菌株利用木质素积累PHA的能力得到增强,表明代谢工程是一种有效的调控木质素转化和PHA积累的有效方法。(本文来源于《生物技术通报》期刊2018年10期)

王帅,王楠,徐俊平,李兴吉,盛炳翰[10](2017)在《矿物种类对微生物利用木质素形成细胞代谢产物及矿物-菌体残留物的特性影响》一文中研究指出微生物驱动下的木质素降解与腐殖质形成关系密切,然而在真实土壤环境中腐殖化进程无法摆脱矿物的参与,为探索矿物对于木质素参与腐殖化进程的影响机制,文章采用液体摇瓶培养法,通过向添加高岭石、蒙脱石、针铁矿、δ-MnO_2或叁羟铝石的木质素培养液中接种复合菌剂,试图在110 d培养期间动态考察其细胞代谢产物的总有机碳(TOC)含量、光密度值(E4/E6)以及矿物-菌体残留物的回收率,进而明确5种土壤常见矿物对于微生物利用木质素所得产物的特性影响。结果表明:(1)培养10 d后,针铁矿、δ-MnO_2和叁羟铝石对于矿物-菌体残留物回收率的促进作用要大于高岭石和蒙脱石,110 d培养结束后,针铁矿对于矿物-菌体残留物回收率的提升效果最大,而蒙脱石影响下的回收率最小。与未添加矿物的条件(CK1)相比,δ-MnO_2、叁羟铝石、高岭石和蒙脱石的参与均有利于持续稳定培养期间沉淀物质的回收率;(2)在整个培养期间,高岭石参与下细胞代谢产物的TOC含量均为最大,而δ-MnO_2参与下的TOC含量皆为最小;(3)在5种矿物的添加条件下,微生物利用木质素所形成的细胞代谢产物,其有机碳分子结构先有所复杂而后再趋于简单,尽管如此,在培养结束后,其分子复杂程度均高于CK1处理,与各自培养10 d的结果相比,高岭石、蒙脱石和叁羟铝石均有利于细胞代谢产物中有机碳分子结构的复杂化,而针铁矿和δ-MnO_2却使其结构更加简单。(本文来源于《土壤通报》期刊2017年06期)

木质素代谢论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

南果梨果实萼片宿存率较高,宿萼果通常石细胞较多,口感差,严重影响果实品质。因此,研究不同外源物质对脱萼率、果实品质和木质素代谢的影响,对于实现南果梨果实品质的提升和优质高效栽培具有重要的意义。以南果梨为试材,于盛花期喷施不同浓度的GA3、PBO、PBO+钙硼溶液的混合制剂处理,对各处理果实的脱萼果率、可滴定酸、可溶性固形物、维生素C、花青苷及石细胞、木质素含量进行测定,采用液相-质谱法(LC-MS)检测果实中酚类物质含量,并选取部分木质素代谢相关基因进行表达水平分析。结果表明:50mg·L~(-1)GA3处理宿萼果率可达100%,且导致果实石细胞含量增加;单独使用PBO虽能大幅提高南果梨脱萼果率,降低有机酸含量,但对果实石细胞作用不显着;而PBO+钙硼合剂的处理不仅能有效提高脱萼率,显着增加可溶性固形物含量,同时可使石细胞含量减少12.2%,对果实品质有明显提升。与对照相比,PBO+钙硼合剂处理使南果梨木质素及其前体羟基肉桂酸类物质的含量显着降低,木质素合成相关基因(C4H、COMT和CAD)的表达水平也明显下调,抑制了木质素单体的合成,从而减少了石细胞的积累。因此,PBO+钙硼合剂处理可在提高脱萼率的同时,降低石细胞含量,有效提升南果梨果实品质。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

木质素代谢论文参考文献

[1].冯立娟,王传增,杨雪梅,唐海霞,焦其庆.石榴籽粒发育期木质素含量及其代谢相关酶活性的变化[C].中国园艺学会2019年学术年会暨成立90周年纪念大会论文摘要集.2019

[2].汪晓谦,商叶,刘维成,刘畅,杜国栋.生长调节剂及钙、硼肥对南果梨萼片脱落、果实品质及木质素代谢的影响[J].沈阳农业大学学报.2019

[3].高娅北,王廷贤,郑小雨,白金莹,周中宇.烤烟成熟期烟叶木质素代谢和保水性变化及其相关分析[J].西南农业学报.2019

[4].陈金旭,马凯旋,牟立同,曹辉,黄萍.鸡粪添加木质素对平邑甜茶根区土壤硝酸盐代谢的影响[J].山东科学.2019

[5].辛松林,向泽攀,亢小勤,肖川,秦文.采摘期对川秋葵木质素代谢及相关酶活性的影响[J].浙江农业学报.2018

[6].馨娅.首次发现古菌参与海洋沉积物中木质素的代谢[J].科学.2018

[7].刘洋.秋子梨果实木质素代谢的生理生化特性及基因表达差异研究[D].沈阳农业大学.2018

[8].董江艳.高粱转录因子SbbHLH1调控木质素合成代谢网络的初步研究[D].山东大学.2018

[9].高庆龙,陈升宝,田文佳,张学铭,马玉超.代谢工程法强化恶臭假单胞菌利用木质素积累PHA的能力[J].生物技术通报.2018

[10].王帅,王楠,徐俊平,李兴吉,盛炳翰.矿物种类对微生物利用木质素形成细胞代谢产物及矿物-菌体残留物的特性影响[J].土壤通报.2017

论文知识图

高粱基因组遗传变异图谱4 莽草酸-苯丙烷-木质素代谢途径...和IiDIR2过表达毛状根中木质素...木质素的代谢途径构树黄酮和木质素代谢途径基因家...套袋对砀山酥梨果实发育过程中木质素合...

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