论文摘要
茶[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]是一种用于生产无酒精饮料的多年生木本植物,被称为传统的“亚洲饮料”,在茶叶生产国的经济具有重要地位。随着全球茶叶生产国及其产量的增加,国际竞争加剧,生产国的研究精力更多地由原来重视产量转向重视质量。茶叶质量是一个复杂的因素,其中香气化合物含量和组成是影响成品茶叶感官品质的重要决定因子。有研究报道,茶叶中的许多香气化合物都来源于类胡罗卜素。然而,相关的文献报道却不多。深入了解不同茶类,如红茶、绿茶和乌龙茶栽培品种的类胡罗卜素含量、在不同收获季节的含量变化及其与所生产茶类及香气形成的关系,对于进一步掌握类胡罗卜素与茶叶感官品质之间的关系有重要意义,而且十分必要。类胡罗卜素不但对植物来讲具有一系列的特殊功能,而且也是动物和人类的膳食中也是重要的成分。在过去的若干年份里,几乎所有与编码绿色植物类胡罗卜素生物合成相关酶类的基因和cDNA都已经进行了鉴定或测序,有关编码的蛋白质等产物的特性也进行了分析。综合有关类胡罗卜素生物合成相关基因的信息,了解这些基因表达在类胡罗卜素生物合成及累积中的作用,对于开发调节类胡罗卜素代谢途径,改变类胡罗卜素的累积方式等方面都具有重要意义。本研究选择中国生产红茶、绿茶和乌龙茶代表性品种12个,研究其在不同采收季节种类胡罗卜素累积的情况。八氢番茄红素合成酶(phytoenesynthase,PSY)和八氢番茄红素脱氢酶(phytoene desaturase,PDS)是类胡罗卜素生物合成途径中第一步和第二步的催化酶。堇菜黄质去环氧酶(violaxanthin de-epoxidase,VDE)是类胡罗卜素生物合成途径中叶黄素循环的关键酶。本文鉴定了茶树中的该3种酶基因(Accession no:PSY,EF545005;PDS,EU275984 and VDE,EU091350),研究了不同收获季节这些基因的表达模式,同时对低温敏感型叶绿素缺乏的白化变异体茶树中这些酶基因表达进行了比较。研究结果显示,供试的12个品种在不同采摘季节的类胡罗卜素含量差异显著,其变化幅度甚至大于品种之间的变异。就品种之间比较而言,绿茶品种龙井-43的类胡罗卜素含量最高;但从同一季节的前后期比较,后期收获的鲜叶类胡罗卜素含量高于前期收获的鲜叶。以香气品质突出的乌龙茶,一般是利用每个季节后期的成熟新梢加工而成。这也意味着类胡罗卜素含量在茶叶香气形成过程中具有重要作用。为了分析类胡罗卜素以及多酚类含量与挥发性香气化合物(volatile flavourcompound,VFC)之间的关系,本研究对12个供试品种的春梢早期的鲜叶固定样品进行了检测。结果表明,类胡罗卜素与VFC之间不存在简单的线性关系。对于类胡罗卜素起源的VFC需要准确的进一步定性和定量鉴定以及对类胡罗卜素降解酶类活力的深入研究,才有可能了解类胡罗卜素与VFC形成之间的内在关系。虽然有研究表明,高含量多酚类对VFC的形成是有阻碍作用的,但本研究结果发现,多酚类含量与VFC之间也不存在直接的统计学关系。用RT-PCR半定量方法分析了绿茶品种龙井-43和红茶品种玉兰的PSY,PDS和VDE基因表达谱,同时测定了相应季节的类胡罗卜素含量。研究揭示,PSY和PDS基因表达量与类胡罗卜素类及量之间存在明显的相关关系。但PDS基因的表达量远远低于PYS基因,某些季节甚至不表达。VDE酶的作用是催化堇菜黄质(violaxanthin)转化为玉米黄质(zeaxanthin),而玉米黄质是一种具有光保护功能的化合物。在逆境条件下VDE基因具有较高的表达。本研究结果证明,在高温强光的夏季,VDE基因大量表达。但VDE基因的表达与堇菜黄质含量之间不存在相关性。在低温诱导的白化变异体茶树中,白化叶片的PSY,PDS和VDE基因表达高于同植株的绿色叶片。进一步的分析发现,白化叶片中类胡罗卜素含量很低,叶绿体发生岐变。类胡罗卜素生物合成途径相关酶的基因是核基因,但也参与质体的生物合成途径。根据质体信号传导学说理论,编码质体酶的核基因的表达受到质体信号的调节。因为在具有岐变质体组织中发现PSY,PDS和VDE的高表达,说明这些基因的表达是受质体信号的负向调节的。PSY基因表达与茶叶类胡罗卜素的累积呈现正相关关系,本研究应用cDNA末端快速扩增的3’-RACE和5’-RACE技术克隆了PSY全长基因序列。根据推导的氨基酸序列建立了茶树PSY基因与其他作物种PSY基因系统发生进化树。结果显示,茶树PSY基因与Adonis palaestina和Citrus sinensis的关系最密切,相似性均达到90%。总之,本研究揭示了类胡罗卜素是茶叶的重要化学成分,它不但具有与其它作物同样的生理和营养功能,还参与茶叶香气成分的形成,在决定茶叶品质方面有重要作用。PSY基因表达量高,而且与茶叶类胡罗卜素累积量具有正相关关系。我们认为,PSY,基因可以作为鉴别茶树品种类胡罗卜素合成潜力的分子标记,应用于茶树育种的早期鉴定中。
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AcknowledgementTable of contentsList of AbbreviationList of TablesList of FiguresList of AppendixAbstractAbstract (in Chinese)1.0. (CHAPTER-I) A general introduction and importance of carotenoids research for the improvement of the crop Camellia sinensis (L.) O. Kuntze1.1. General introduction1.2. Justification1.3. Objective of the study2.0. (CHAPTER-II) Progress in carotenoids research and its significance for the tea improvement program2.1. The carotenoids biosynthetic pathway2.2. Aromatic carotenoids cleavage products2.3. Recent advances in carotenoids research: regulation and manipulation2.3.1. Regulation2.3.2. Manipulation2.4. Future prospect2.5. Relevance to tea research3.0. (CHAPTER-III) Seasonal variation of total carotenoids, xanthophylls and β-carotene contents in elite tea [Camellia sinensis (L.) 0. Kuntze] cultivars grown in China3.1. Introduction3.2. Materials and Methods3.2.1. Plant material3.2.2. Extraction of total carotenoids3.2.2.1. Extraction by chloroform3.2.2.2. Extraction by methanol-acetone-diethyl ether3.2.3. Estimation of total carotenoids3.2.4. HPLC analysis of carotenoids3.2.5. HPLC analysis of catechins3.2.6. GC-MS analysis of VFC3.2.7. Data analysis and statistics3.3. Results3.3.1. Effect of solvents on extraction of carotenoids3.3.2. Cultivar and seasonal variation in total carotenoids3.3.3. Cultivar and seasonal variations in β-carotene and xanthophylls3.3.4. Variation of VFC in various cultivars3.3.5. Concentration of catechins in various tea cultivars3.4. Discussion4.0. (CHAPER-IV) Carotenoids accumulation and its relation to the expression of carotenogenic genes in different harvesting season of tea [Camellia sinensis L. (0.) Kuntze.]4.1. Introduction4.2. Materials and Methods4.2.1. Plant material4.2.2. Extraction of pigments and HPLC analysis4.2.3. RNA extraction, cDNA synthesis and gene expression study4.2.4. Data analysis and statistics4.3. Results and Discussion4.3.1. Accumulation of carotenoids 55.4.3.2. Expression profile of the carotenogenic genes4. 3.2.1. Expression pattern of the PSY gene4.3.2.2. Expression pattern of PDS gene4.3.2.3. Expression pattern of VDE gene4.4. Conclusion5.0. (CHAPTER-V) Carotenoids accumulation, expression pattern of carotenogenic genes and ultra-structural changes in the albino mutant of tea [Camellia sinensis (L.) O.Kuntze.]5.1. Introduction5.2. Materials and Methods5.2.1. Plant materials5.2.2. Extraction of carotenoids and HPLC analysis5.2.3. Extraction and identification of phytoene5.2.4. RNA extraction and synthesis of cDNA5.2.5. Transmission electron microscopy (TEM)5.3. Results and Discussion5.3.1. Accumulation of carotenoids5.3.2. Accumulation of phytoene in the albino mutant5.3.3. Expression analysis of the carotenogenic genes5.3.4. Electron microscopy study5.4. Conclusion6.0. (CHAPTER-VI) cDNA cloning and characterization of phytoene synthase (PSY) gene of tea [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze]6.1. Introduction6.2.Materials and Methods6.2.1. Cloning of full-length cDNA of PSY gene by RACE6.2.2. Construction of phylogenetic tree6.3. Result and Discussion7.0. Appendix
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