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甜菜NADP-ME基因家族的生物信息学分析

2021-10-17李思琪迪娜尔叶尔兰周婉婷汪曼李佳佳刘大丽兴旺常广玉

中国糖料 2021年4期
关键词:植物分析

李思琪,迪娜尔·叶尔兰,周婉婷,汪曼,李佳佳,刘大丽,兴旺,常广玉

(1.国家甜菜种质中期库/黑龙江大学,哈尔滨 150080;2.黑龙江大学现代农业与生态环境学院/黑龙江省普通高等学校甜菜遗传育种重点实验室,哈尔滨 150080;3.穆棱市农业技术推广中心,黑龙江牡丹江 157500)

0 引言

苹果酸参与多种代谢途径,有几种酶对其进行代谢。其中一种重要的苹果酸代谢酶是NADP-苹果酸酶(NADP-ME)。NADP-ME 是一类广泛存在于原核和真核生物中参与生物体生命活动中多种代谢过程的酶。NADP-ME 主要存在于叶绿体、线粒体和胞质中,并通过二价金属离子催化苹果酸氧化脱羧,产生丙酮酸、CO2和NADPH。同时,产生的NADPH也可以作为其它合成反应的还原剂[1]。

NADP-ME普遍存在于植物的不同组织中,因此被认为具有不同的体内调控功能。NADP-ME在植物的光合作用中发挥着重要作用,通过释放二氧化碳以用于RuBisCo酶(加氧酶)的固碳,从而减弱植物的光呼吸作用,减少氧气的消耗,使植物保持较高的光合效率[2]。除此之外,植物受伤或暴露于UV-B 辐射可诱导NADP-ME 的表达[3]。通过这种方式,该酶为木质素生物合成中两个NADPH 依赖的还原步骤提供NADPH,并参与木质素相关的生物防御。另外,NADP-ME 也可为类黄酮生物合成途径提供还原力。丙酮酸是NADP-ME 反应的产物之一,它可在线粒体中通过呼吸作用获得ATP,并可作为磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)合成的前体。PEP 促进苯丙氨酸等芳香族氨基酸的合成,是木质素和类黄酮合成的共同底物。此外,NADPME可参与活性氧的合成机制[4],借以破坏病原体而产生。……

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