植物研究 ›› 2024, Vol. 44 ›› Issue (3): 420-430.doi: 10.7525/j.issn.1673-5102.2024.03.011
• 分子生物学 • 上一篇
收稿日期:
2023-09-21
出版日期:
2024-05-20
发布日期:
2024-05-14
通讯作者:
韦庆翠
E-mail:36675564@qq.com
作者简介:
张衡锋(1980—),男,副教授,从事园林植物生理生化和育种研究。
基金资助:
Hengfeng ZHANG1, Yangwu HE1, Huanchao ZHANG2, Qingcui WEI1()
Received:
2023-09-21
Online:
2024-05-20
Published:
2024-05-14
Contact:
Qingcui WEI
E-mail:36675564@qq.com
摘要:
为探究‘红叶’紫薇(Lagerstroemia indica ‘Pink Velour’)对盐胁迫和碱胁迫的代谢响应机制,对‘红叶’紫薇1年生无性扦插苗分别进行盐胁迫(NaCl,pH=7.02)和碱胁迫(NaHCO3和Na2CO3的Na+摩尔比为2∶1,pH=9.52)处理,采用液相色谱质谱(LC-MS)分析叶片代谢组学变化,并比较2个处理组与对照(CK)之间的代谢差异。结果表明:与CK相比,盐处理组共筛选出156个差异代谢物,碱处理组共筛选出176个差异代谢物,2个对比组共有23个差异代谢物,其余均为特有差异代谢物。KEGG富集分析表明,次生代谢产物生物合成、氨基酸代谢、糖类代谢、脂肪酸代谢和植物激素合成是响应盐胁迫和碱胁迫的主要代谢通路;甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸合成代谢、ABC转运蛋白和维生素B6合成代谢是盐胁迫组的特有代谢通路;缬氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、精氨酸和脯氨酸生物合成代谢、叶酸合成代谢,以及戊糖和葡萄糖醛酸相互转化和抗坏血酸合成代谢是碱胁迫组的特有代谢通路。这些差异代谢物变化和代谢通路富集可能是紫薇响应盐胁迫和碱胁迫的主要机制。
中图分类号:
张衡锋, 何阳武, 张焕朝, 韦庆翠. 紫薇响应盐胁迫和碱胁迫的代谢组分析[J]. 植物研究, 2024, 44(3): 420-430.
Hengfeng ZHANG, Yangwu HE, Huanchao ZHANG, Qingcui WEI. Metabolomics Analysis of Lagerstroemia indica in Response to Salt and Alkali Stress[J]. Bulletin of Botanical Research, 2024, 44(3): 420-430.
表1
不同胁迫对比组之间的差异代谢物类型
代谢物类型 Metabolite type | A vs C | B vs C | ||
---|---|---|---|---|
上调Up | 下调Down | 上调Up | 下调Down | |
汇总Total | 66 | 90 | 75 | 101 |
生物碱及衍生物Alkaloids and derivatives | 1 | 1 | 0 | 0 |
苯环型化合物Benzenoids | 7 | 5 | 5 | 11 |
木脂素、新木脂素及相关化合物Lignans,neolignans and related compounds | 0 | 0 | 2 | 1 |
脂质和类脂分子Lipids and lipid-like molecules | 11 | 19 | 20 | 27 |
核苷、核苷酸和类似物Nucleosides,nucleotides, and analogues | 7 | 5 | 3 | 1 |
有机酸及其衍生物Organic acids and derivatives | 7 | 7 | 7 | 9 |
有机氮化合物Organic nitrogen compounds | 0 | 3 | 3 | 2 |
有机氧化合物Organic oxygen compounds | 11 | 15 | 12 | 24 |
有机杂环化合物Organic heterocyclic compounds | 13 | 15 | 3 | 11 |
苯丙类和聚酮类Phenylpropanoids and polyketides | 6 | 15 | 14 | 10 |
其他Others | 3 | 5 | 6 | 5 |
表2
不同胁迫对比组之间的差异代谢物的KEGG通路注释
类别 Category | 差异代谢物数量 Differential metabolites number | |
---|---|---|
A vs C | B vs C | |
总计Total | 62 | 48 |
次生代谢产物生物合成Biosynthesis of secondary metabolites | 15 | 10 |
氨基酸代谢Amino acid metabolism | 10 | 10 |
脂质代谢Lipid metabolism | 9 | 5 |
核苷酸代谢Nucleotide metabolism | 7 | 5 |
萜类和多酮类代谢Metabolism of terpenoids and polyketides | 6 | 5 |
膜转运Membrane transport | 5 | 0 |
碳水化合物代谢Carbohydrate metabolism | 3 | 4 |
信号传导Signal transduction | 2 | 0 |
其他氨基酸代谢Metabolism of other amino acids | 2 | 3 |
翻译Translation | 1 | 2 |
能量代谢Energy metabolism | 1 | 0 |
辅助因子和维生素代谢Metabolism of cofactors and vitamins | 1 | 4 |
图7
盐处理对比组(a)和碱处理对比组(b)之间的差异代谢物的代谢通路富集拓扑图1.嘌呤代谢;2.核苷酸代谢;3.α-亚麻酸代谢;4.多种次生代谢产物的生物合成Ⅰ;5.色氨酸代谢;6.黄曲霉毒素生物合成;7.玉米素生物合成;8.单巴坦生物合成;9.赖氨酸降解;10.甘油磷脂代谢;11.半胱氨酸和蛋氨酸代谢;12.嘧啶代谢;13.苯并恶嗪类生物合成;14.β-丙氨酸代谢;15.维生素B6代谢;16.丙酸代谢;17.赖氨酸生物合成;18.氨酰tRNA生物合成;19.甘氨酸、丝氨酸和苏氨酸代谢;20.萜类主链生物合成;21.缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸生物合成;22.玉米素生物合成;23.托烷、哌啶和吡啶生物碱的生物合成;24.苯丙氨酸代谢;25.D-氨基酸代谢;26.苯丙烷生物合成;27.苯并恶嗪类生物合成;28.精氨酸生物合成;29.α-亚麻酸代谢;30.赖氨酸降解;31.赖氨酸生物合成;32.苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸生物合成;33.烟酸和烟酰胺代谢;34.叶酸合成;35.戊糖和葡萄糖醛酸的相互转化;36.嘧啶代谢;37.精氨酸和脯氨酸代谢;38.半胱氨酸和蛋氨酸代谢;39.新霉素、卡那霉素和庆大霉素生物合成;40.多种次生代谢产物的生物合成Ⅰ。
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