青岛农业大学校级大学生创新创业训练计划项目中期检查报告.docx
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1、青岛农业大学校级大学生创新创业训练计划项目中期检查报告学院食品科学与工程学院专业生物工程项目名称H2O2和H2对UV-B促进大豆芽菜中异黄酮富集的作用机制项目负责人王悦项目类别资助项目(J)/自筹项目()一、项目进展情况及取得成果(按照项目研究工作计划逐一对照填写)项目进展情况()按计划进行、()进度提前、()进度滞后主要研究阶段(起止时间)研究内容完成情况2021.3-2021.4根据国内外同类研究的最新发展动向,补充完善试验设计方案,准备实验材料已完成2021.4-2021.7完成UV-B胁迫下H2O2和H2处理对大豆芽菜生长状况和营养水平影响的研究已完成项目研究成果(已取得的成果)序号项
2、目成果名称成果形式1乩介导UV-B胁迫下乩。2诱导的异黄酮合成撰写SCI手稿二、项目中期报告一、项目执行的进展情况在项目的执行过程中,研究了H22和H2在UV-B促进大豆芽菜异黄酮积累中的信号转导作用,也就是UV-B胁迫对大豆芽菜内源H2O2和H2含量、异黄酮合成量、异黄酮合成的关键酶活性的影响,明确了UV-B促进H2O2和H2合成的途径,研究了H2对大豆芽菜异黄酮含量、异黄酮合成关键酶活性的影响,能够阐明H2O2对内源H2含量、氢化酶活性的影响及其两者协同作用的信号通路对大豆芽菜异黄酮积累的影响。1.1 H2处理对大豆发芽基本生理指标的影响由图1-1可知,在发芽2d时,外源H2处理对于大豆发
3、芽的芽长和鲜重影响较小。但在发芽4d时,对照组和UV-B辐照组的鲜重和芽长均随外源H2浓度的提高而升高。外源H2对于发芽大豆的影响存在剂量效应,在浓度为25%时最为显著,这可能是由于浓度过低时其作用小,过高时造成水中氧气浓度低,一定程度上又抑制了大豆生长”,这说明H2具有一定的缓解胁迫、促进发芽大豆生长的作用。0.24012.52550 I(X)心浓度H2 concentration (%)(E3-usq 6456484032 60.0.0.0. OnojdS/8) 1一。M qsay4.8012.52550100浓度H2 concentration (%)图1-1H2浓度处理对发芽大豆鲜重和
4、芽长的影响Fig.1-1EffectofdifferentconcentrationsofH?onthefreshweightandlengthofgerminatedsoybeans1.2 H?在UV-B辐照下累积异黄酮中的作用1.2.1 外源H2浓度对异黄酮含量的影响由图1-2可知,对照组及UV-B辐照组中,异黄酮含量均随外源H2浓度提高而增加,当H2浓度大于50%时,异黄酮含量逐渐稳定;同时,UV-B辐照下大豆发芽过程中异黄酮含量的累积,能够被发芽大豆内源H2合成抑制剂EDTA显著抑制,且存在浓度效应,随着EDTA的浓度增大,异黄酮含量逐渐减少(Mclbl) -CU-COU 012.52
5、550100为浓度H, concentration (%)(MaMZL) lu(luooBUOSI2000 012.52550100为浓度H, contentration (%)图1-2外源H?和EDTA浓度对异黄酮含量的影响Fig.5-2EffectofdifferentconcentrationsofH2andEDTAontheisoflavonecontent注:(八)外源H?处理;(B)UV-B辐照下外源H?处理;(C)EDTA溶液处理Note:(八)H2treatment;(B)H2treatmentunderUV-Bradiation;(C)EDTAtreatment那么在研究中,
6、可以发现氢气(H2)作为一种选择性的抗氧化剂和信号分子受到广泛关注。H2是植物体内的生物活性物质,不仅能够调控植物根的形态建立,还能提高植物应对非生物胁迫如干旱、盐害及重金属胁迫等的耐性。经过研究发现异黄酮富集过程中的信号分子不仅有助于揭示逆境胁迫下异黄酮合成过程中的信号传递规律,而且能够更大程度的定向富集异黄酮昔元这一功能性成分。通常植物在逆境胁迫下,通过调节基因的表达量,细胞产生快速感应,进而使相关酶的活性发生变化。据研究表明,UV-B照射造成一系列生理变化的同时,部分异黄酮甘元合成限速酶的基因表达上调。也有研究表明,H2HO-途径关键酶基因HerI能被紫外照射等许多因素诱导上调。发芽大豆
7、在感受并适应UV-B胁迫过程中,异黄酮甘元等抗逆物质的含量显著增加,这些变化通常是在细胞感受环境胁迫后,促进胞内与抗逆相关的蛋白翻译,改变生理生化活性,从而适应胁迫环境。应用高通量的蛋白质分离与鉴定技术如iTRAQ蛋白质组学技术,研究蛋白表达模式的变化,并通过WeSternBlot技术对特定代谢通路的蛋白表达差异进行进一步验证,不仅仅是从蛋白质角度进一步佐证相关研究结果,更能阐明细胞代谢、信号传导和分子水平的关系。二、项目执行取得的成果对于实验中的原材料大豆,大家并不陌生。大豆的食用方式很多,它可以做成豆腐,磨成豆粉亦可以做成豆酱等等。同时大豆中含有很多营养成分,如大豆异黄酮、氨基酸、维生素C
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