美颜届新宠 | 石榴是如何做到的?
近年来,以XX兰黛领衔,众多品牌都开始围绕石榴开发出了各种化妆水、乳液、精华露、面膜……
为什么石榴开始成为美妆界的新宠呢?这个问题比较好回答,跟大多数护肤品类似——抗衰老和保湿。那么,为什么石榴能够抗衰老和保湿呢?看完科技君今天准备的推送,你就会有答案了。近期,由安徽省农业科学院领衔,华大基因等六家单位参与完成的石榴基因组项目,就为大家揭示了安石榴苷在石榴果内的代谢通路。同时,还探讨了石榴的进化和内外果皮的发育机制,其研究成果已发表在《The Plant Journal》杂志上。
石榴是千屈菜科石榴属植物,是人类最早开始食用的果实之一,起源于伊朗、阿富汗等中东地区,在世界上有着广泛的栽培。在唐朝,通过“丝绸之路”传入我国。石榴果实营养丰富、风味独特,而且具有独特的医疗保健功能,现在我国也有广泛的栽培。石榴作为桃金娘目第一个被测序的果树,有着独特的植物学、生物学意义。
物种名称:石榴
拉丁名:Punica granatum L.
发表时间:2017年6月
发表期刊:The Plant Journal
影响因子:5.901
发表单位:安徽省农业科学院园艺研究所、华大基因等六家单位
文章名称:Qin G, Xu C, Ming R, et al. The pomegranate (Punica granatum L.) genome and the genomics of punicalagin biosynthesis[J]. The Plant Journal, 2017.
测序策略
De novo:对品种‘Dabenzi’进行二代测序 (170bp-40Kb 文库),覆盖深度为146X;
重测序: 对191个F1代的群体进行了RAD测序;
RNA测序:对石榴果实的内、外种皮、果皮、根、叶、花等6种组织,共14个样本进行了转录组测序。
组装结果
本项目以安徽传统优良品种‘大笨籽’为材料,利用二代测序,结合重测序和转录组测序,组装基因组大小328 Mb(约占预测大小的92%),(Contig N50)67 Kb;(Scaffold N50)1.9 Mb,预测出蛋白编码基因29,229个。项目还对石榴的系统进化、种皮的形态发育、花青素、鞣花酸、安石榴苷等功能性成分的代谢机理进行了研究。
图1 石榴基因组的9条染色体及元件分布图
生物学问题研究
1、石榴的比较基因组分析及进化研究
通过比较基因组研究,明确了石榴属于rosids分支桃金娘目植物,与桃金娘科的桉树有着较近的亲缘关系,大约在9000万年前分开。
石榴基因组在进化历程中经历了2次WGD事件,除被子植物共有的‘γ-WGD’事件外,还经历了一次桃金娘目分支特有的‘M-WGD’事件。
图2 石榴的系统发育位置、基因家族扩展收缩及分化时间估算
2.石榴内外种皮的发育研究
石榴为双珠被植物,内珠被发育成内种皮,外珠被发育成外种皮。内种皮富含木质素、纤维素,是构成石榴籽粒硬度的主要物质基础,也是影响石榴果实商品性的重要指标;外种皮肥厚多汁,富含糖、酸等营养成分,是重要的食用部位,外种皮的大小直接决定了石榴的可食率,是石榴果实的重要经济性状。
本研究分别以软籽、半软籽和硬籽石榴为材料解析了籽粒硬度形成的分子机理,同时筛选出了参与石榴内外种皮发育的候选基因。从进化的角度,发现肥厚的外种皮是珠被发育基因INO受正选择的结果。
图3 INO基因正选择位点分析
3.重要的功能性成分安石榴苷代谢通路的研究
安石榴苷是一种重要的生物活性成分,在很多国家用做药用,具有抗炎、抗氧化、抗癌、抗衰老等多种药理学作用。其制药成分归功于高浓度的多酚物质,如鞣酸单宁;鞣酸单宁不能被人体直接吸收,一般会先被水解成鞣花酸才能被人体直接吸收。鞣酸是合成鞣花酸和安石榴苷的前体物质,但鞣酸在植物中的代谢途径仍是待解决的问题。
本研究首次预测出生物体内的安石榴苷代谢通路,然后基于基因组序列和基因表达结果,明确了安石榴苷在石榴体内的生物合成途径,该结果为石榴鞣花酸、安石榴苷的遗传改良奠定了良好的基础。此外,本研究还解析了鞣花酸、安石榴苷在生物体内的吸收利用特点,为安石榴苷的开发和利用提供了重要的依据。
图4 安石榴苷代谢通路图解析
石榴抗衰老和保湿的秘密就在于石榴特有的抗氧化物质——安石榴甘和鞣花酸。此次研究结果也为石榴鞣花酸、安石榴苷的遗传改良奠定了良好的基础,以后市面上没准能出现更多效果更好的美颜神器,好期待啊!
撰稿:程红英
编辑:市场部
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