Page 69 - 《广西植物》2020年第4期
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4 期 原晓龙等: 蒜头果中 CYP71 基因克隆与果实不同发育时期的表达分析 5 0 7
YP71 与高 粱 中 编 码 4 ̄羟 基 苯 乙 醛 肟 单 加 氧 酶 CYP71E1 as a multifunctional cytochrome P450 in the bio ̄
(Bak et al.ꎬ 1998) 的蛋白一致性为 58%ꎬ可推测 synthesis of the cyanogenic glucoside dhurrin [J]. Plant Mol
Biolꎬ 36(3):393-405.
MoCYP71 为 4 ̄羟基苯乙醛肟单加氧酶 (Xie et al.ꎬ
BAK Sꎬ PAQUETTE SMꎬ MORANT Mꎬ et al.ꎬ 2008. Cyanogenic
2017)ꎮ 本研究通过聚类分析将 CYP71 蛋白分成 glycosides: A case study for evolution and application of cyto ̄
4 个具不同催化功能的分支ꎬ是因为 CYP71 家族 chromes P450 [J]. Phytochem Revꎬ 7(1):209.
BAK Sꎬ TAX FEꎬ FELDMANN KAꎬ et al.ꎬ 2001. CYP83B1ꎬ a
基因在植物的进化过程中分化多样( Jorgensen et
cytochrome P450 at the metabolic branch point in auxin and
al.ꎬ 2011)ꎻ该聚类分析中 MoCYP71 蛋白与可可、 indole glucosinolate biosynthesis in Arabidopsis [J]. Plant
中华猕猴桃、高粱等编码 4 ̄羟基苯乙醛肟单加氧 Cellꎬ 13(1):101-111.
BOUTANAEV AMꎬ MOSES Tꎬ ZI Jꎬ et al.ꎬ 2015. Investigation
酶的蛋白聚为一支ꎬMoCYP71 蛋白可能为 4 ̄羟基
of terpene diversification across multiple sequenced plant ge ̄
苯乙醛肟单加氧酶ꎬ其催化功能可能为将 4 ̄羟苯 nomes [J]. Proc Natl Acad Sci USAꎬ 112(1): 81-88.
乙醛肟催化为 4 ̄羟苯乙醇腈ꎻ其余分支分别为苯 BOZAK KRꎬ YU Hꎬ SIREVÅG Rꎬ et al.ꎬ 1990. Sequence
analysis of ripening ̄related cytochrome P ̄450 cDNAs from
醛肟单加氧酶、萜类单加氧酶及吲哚类羟化酶ꎮ
avocado fruit [ J]. Proc Natl Acad Sci USAꎬ 87 ( 10):
基因表达分析显示 MoCYP71 基因在花谢后前 3 个 3904-3908.
月的蒜头果果实中的表达量逐渐降低ꎬ而在第 4 GLEADOW RMꎬ MOLLER BLꎬ 2014. Cyanogenic glycosides:
Synthesisꎬ physiologyꎬ and phenotypic plasticity [J]. Ann
个月的表达量急剧增高ꎬ推测该基因与蒜头果果
Rev Plant Biolꎬ 65(1):155-185.
实成熟存在一定关联ꎮ 综上所述ꎬMoCYP71 基因 GUTTIKONDA SKꎬ JOSHI Tꎬ BISHT NCꎬ et al.ꎬ 2010. Whole
参与氰苷的生物合成、与蒜头果成熟有关ꎻ这与 genome co ̄expression analysis of soybean cytochrome P450
CYP71 基因参与组织成熟ꎬ在乙烯生物过程中会 genes identifies nodulation ̄specific P450 monooxygenases
[J]. BMC Plant Biolꎬ 10(1):243-243.
形成少量氰苷(Gleadow & Mollerꎬ 2014) 的研究结
HALKIER BAꎬ NIELSEN HLꎬ KOCH Bꎬ et al.ꎬ 1995. Purifi ̄
果一致ꎬ高粱中 CYP71E1 基因的表达与 MoCYP71 cation and characterization of recombinant cytochrome P450
基因表达类似ꎬ即在成熟前 CYP 基因表达逐渐降 tyr expressed at high levels in Escherichia coli [ J]. Arch
Biochem Biophysꎬ 322(2):369-377.
低ꎬ而在 成 熟 期 迅 速 跃 升 的 现 象 ( Bozak et al.ꎬ HUANG KXꎬ LAI JYꎬ YUAN Xꎬ et al.ꎬ 2008. Study on extrac ̄
1990ꎻ Jones et al.ꎬ 1999ꎻ Gleadow & Mollerꎬ tion and chemical analysis of the essential oil composition
from leaves of Malania oleifera [J]. J Guangxi Univ (Nat
2014)ꎮ 当植物组织损伤时ꎬ氰苷可水解为氰酸、
Sci Ed)ꎬ 33(s1):88-91. [黄开响ꎬ 赖家业ꎬ 袁霞ꎬ 等ꎬ
腈等有毒物质( Irmisch et al. 2014) 以保护成熟组 2008. 蒜头 果 叶 挥 发 油 提 取 工 艺 及 其 成 分 分 析 研 究
织免遭食草动物侵害ꎬMoCYP71 基因在蒜头果果 [J]. 广西大学学报(自然科学版)ꎬ 33(s1):88-91.]
实不同发育时期的表达亦证明了这一现象ꎮ 本研 IRMISCH Sꎬ CLAVIJO MCCORMICK Aꎬ et al.ꎬ 2014.
Herbivore ̄induced poplar cytochrome P450 enzymes of the
究通过对蒜头果转录组的分析分离并克隆得到
CYP71 family convert aldoximes to nitriles which repel a
MoCYP71 基因ꎬ对其进行生物信息学分析并检测 generalist caterpillar [J]. Plant Jꎬ 80(6): 1095-1107.
其在不同的果实发育时期的具体表达量ꎬ为蒜头 JONES PRꎬ MOLLER BLꎬ HOJ PBꎬ 1999. The UDP ̄glucose: p ̄
hydroxymandelonitrile ̄O ̄glucosyltransferase that catalyzes the
果的防御机制和蒜头果成熟研究奠定基础ꎮ
last step in synthesis of the cyanogenic glucoside dhurrin in
Sorghum bicolor [J]. J Biol Chemꎬ 274(50): 35483-35491.
JORGENSEN Kꎬ MORANT AVꎬ MORANT Mꎬ et al.ꎬ
参考文献: 2011. Biosynthesis of the cyanogenic glucosides linamarin
and lotaustralin in cassava: Isolationꎬ biochemical charac ̄
ANNE VINTHER Mꎬ KIRSTEN JRꎬ CHARLOTTE JRꎬ et al.ꎬ terizationꎬ and expression pattern of CYP71E7ꎬ the oxime ̄
2008. β ̄Glucosidases as detonators of plant chemical defense metabolizing cytochrome P450 enzyme [J]. Plant Physiolꎬ
[J]. Phytochemistryꎬ 69(9):1795-1813. 155(1):282-292.
BAK Sꎬ KAHN RAꎬ NIELSEN HLꎬ et al.ꎬ 1998. Cloning of LIU Xꎬ CAO Fꎬ CAI Jꎬ et al.ꎬ 2016. The molecular cloning and
three a ̄type cytochromes P450ꎬ CYP71E1ꎬ CYP98ꎬ and expression analysis of a CYP71 gene in Ginkgo biloba L.
CYP99 from Sorghum bicolor (L.) moench by a PCR ap ̄ [J]. Not Bot Hortic Agrobotꎬ 44(1):77-84.
proach and identification by expression in Escherichia coli of LIU XMꎬ LI WGꎬ LI PYꎬ et al.ꎬ 2007. A new method for syn ̄