2022-12-20 05:17:36, 多层组学定制服务 上海欧易生物医学科技有限公司
2022年7月,南京林业大学林学院林业遗传与生物技术教育部重点实验室在Frontiers in plant science(IF:6.627)期刊发表了题为“Transcriptome and Metabolome Analyses Reveal Differences in Terpenoid and Flavonoid Biosynthesis in Cryptomeria fortunei Needles Across Different Seasons”的文章,运用转录组学、双平台代谢组学技术阐述对季节性变化引起的柳杉(Cryptomeria fortunei)针叶代谢和转录组学变化的理解,为柳杉的适应机制及其代谢物的提取提供了参考,以揭示季节间柳杉针叶代谢反应的分子调控。
中文标题:转录组和代谢组分析揭示不同季节柳杉针中萜类和类黄酮生物合成的差异
研究对象:柳杉针叶
发表期刊:Frontiers in plant science
影响因子:6.627
发表时间:2022年7月
运用生物技术:非靶向代谢组学、转录组学
背景介绍
柳杉(Cryptomeria fortunei)是我国特有树种,生长迅速,木材特性优良,是传统药材。类黄酮和萜类化合物是其主要的药理成分,具有出色的解毒、抗氧化、抗真菌和杀虫特性,已被用作植物保护、化妆品和制药行业的原料。季节性变化(Seasonal changes,SCs)是全球环境变化的主要组成部分,日长、光照强度和温度在年度周期中发生巨大变化。SC会引起树木中代谢物和其他植物化学物质的变化,并改变植物萜类化合物的产生、烯烃含量以及抗氧化和抗菌特性。
代谢物谱直接反映了植物的整体生理生化状态,有利于研究植物的代谢过程,揭示植物对环境的适应性。转录组是一个物种产生的所有转录本的集合,可用于从整体水平研究基因功能和结构,揭示特定生物过程的分子机制。本研究综合代谢组学和转录组学方法用于差异表达基因(differentially expressed unigenes,DEGs)和差异代谢物(differentially synthesized metabolites,DSMs)之间因果关系的共表达分析;结合生物学功能分析,阐明关键基因和代谢产物,进一步阐明植物在特定生理生态条件下的适应和调控机制。
技术流程
主要内容
2.代谢组学揭示了柳杉针叶在不同季节的代谢物变化
为进一步研究不同季节柳杉针叶的代谢差异,分别用GC-MS代谢组学和LC-MS代谢组学的双平台代谢组学分析了柳杉针叶的非靶代谢物。GC结果中多元统计分析准确地将所有样品分为2个集群,反映了夏季和冬季针叶之间的明显差异(图2A-C)。共有63个DSMs在69条代谢途径中被富集,包括23条重要的代谢途径(图2E)。与SCC结果相比,WCC针叶中上调的DSMs在柠檬酸循环(TCA循环)、乙醛酸和二羧酸代谢和赖氨酸降解中显著富集(P < 0.05),下调的DSMs在氨基甲酸乙酯代谢中显著富集(P < 0. 05),也可富集到氨基酸-tRNA生物合成、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成和半胱氨酸和蛋氨酸代谢等代谢通路。
LC结果中多元统计分析显示,SCC和WCC针叶之间存在明显差异(图3A-C),共得到413个DSMs(图3E)。在这些DSMs中,有44个DSMs富集于45条通路,包括11条重要的代谢通路(图3F)。在WCC针叶中,上调的DSMs在类黄酮生物合成(FBP)、黄酮和黄酮醇生物合成和苯丙烷生物合成中显著富集(P < 0.05),而下调的DSMs在植物激素信号转导、缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成、酪氨酸代谢、磷酸戊糖、氰基氨基酸代谢和萜类生物合成(TBBP)途径显著富集(P < 0.05)。
3.柳杉转录组的富集分析
在WCC和SCC样本之间共鉴定了14,057个DEGs(WCC针叶中上调6137个,下调7920个)(图4A-B)。有5819个注释了GO功能,最丰富的亚类是细胞,其次是细胞部分;生物过程(biological process,BP)、细胞成分(cellular component,CC)和分子功能(molecular function,MF)中被注释最多的两个亚类分别是细胞成分或生物发生和代谢过程;细胞和细胞部分;以及催化活性和结合(图4C)。
为深入了解特定代谢物的合成、相关基因功能和多基因相互作用,作者对转录组学数据进行了KEGG富集分析。下调的DEGs被注释29条重要的(P < 0.05)途径,光合作用(photosynthesis,PP)和光合作用-天线蛋白(photosynthesis-antenna proteins,PPP)是两个最重要的途径;光合生物的碳固定、黄铜类固醇生物合成和二萜类生物合成也被显著富集(图4D)。上调的DEGs被注释为18条重要的(P < 0.05)途径,其中真核生物的核糖体生物生成和类黄酮生物合成(flavonoid biosynthesis,FBP)是两条最重要的途径(图4E)。
内容总结
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柳杉的代谢物含量在不同季节有所不同,该文章结合转录组学、GC-MS非靶向代谢组学、LC-MS非靶向代谢组学分析,探讨了不同季节间差异代谢物的生物合成机制,季节变化影响主要集中在光合作用途径、萜类化合物、类黄酮生物合成途径,为柳杉的适应机制及其代谢物的提取提供参考。
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END
房角石|撰文
Jack Chen|排版
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