【摘 要】
:
为了了解不同叶色茶树叶片中儿茶素合成途径相关基因的表达变化及儿茶素含量变化,以便为茶树的定向育种提供依据,本研究分别采摘了同一产区、不同叶色茶树品种不同生长阶段的
论文部分内容阅读
为了了解不同叶色茶树叶片中儿茶素合成途径相关基因的表达变化及儿茶素含量变化,以便为茶树的定向育种提供依据,本研究分别采摘了同一产区、不同叶色茶树品种不同生长阶段的叶片作为实验材料,开展了儿茶素合成途径相关基因的表达变化分析及儿茶素含量测定,并对两者之间的相关性进行了讨论,主要实验结果如下:(1)本实验以‘龙井43’的新生成熟叶片为材料,分别提取了茶树的总RNA并反转录得到茶树总cDNA。PCR扩增得到目的基因,生物信息学分析表明其中DFR的ORF为1044 bp,编码347个氨基酸,蛋白相对分子质量为38.68 kD,理论等电位PI是5.84,为非分泌蛋白,有较弱疏水性;LAR基因的ORF为1197 bp,编码398个氨基酸,蛋白相对分子质量为43.47kD,理论等电位PI是5.33,为疏水性非分泌蛋白;ANR基因的ORF为1014 bp,编码337个氨基酸,蛋白相对分子质量为36296.74,理论等电位PI是6.11,为亲水性非分泌蛋白。(2)利用高效液相HPLC测定了不同叶色茶树叶片中内含物的含量并对其进行了分析。结果显示叶绿素含量高低与茶树叶片外观色泽呈现出来的绿色深浅程度相一致。除‘白叶1号’外,叶片随成熟度的发育,儿茶素总量呈现先上升在下降的趋势外,其他品种的新叶中儿茶素总量均高于老叶;在所有品种的新生成熟叶中,儿茶素总量从高到低依次是ZJZ>FDX>BG>HG>LJX>HH>BB,‘紫鹃’与其他品种新生成熟叶中的儿茶素总量存在显著性差异,而去年老叶中儿茶素总量从高到低依次是FDL>ZJL>LJL>BL>HL,差异均不显著。酯型儿茶素含量从高到低依次是:ZJZ>FDX>BG>HH>HG>FDL>LJL>LJX>HL>BL>ZJL>BB。非酯型儿茶素总量从高到低依次是 ZJZ>BG>FDX>ZJL>FDL>HH>BL>LJX>HL>HG>LJL>BB。咖啡碱含量由高到低依次是 ZJZ>FDX>BG>HH>HG>LJX>BB>ZJL>FDL>BL>LJL>HL。(3)荧光定量PCR显示,基因DFR、LAR和ANR在不同叶色茶树品种的去年老叶中表达量普遍下调,两个绿叶茶树品种的叶片中基因的表达量无明显差异。三个基因在‘白叶1号’的复绿叶片中的表达量均较白化期升高,且DFR和LAR在白化叶色茶树叶片中表达量均显著高于正常绿叶品种,而在紫芽品种‘紫鹃’中表达量略高于绿叶品种,无显著差异。而在‘黄金芽’遮荫绿叶中基因DFR的表达量较未遮荫黄化叶显著下调,而LAR和ANR均无显著差异。(4)相关性分析结果显示,不同叶色茶树叶片中儿茶素含量与合成途径相关基因的表达量存在一定相关性。证明DFR、LAR和ANR对儿茶素含量的调控在不同叶色茶树叶片中同样适用,深入研究其具体调控机理有助于为茶树定向育种提供依据。
其他文献
考虑到介质的不均匀性,一种广义变系数Kadomtsev-Petviashvili(vcKP)方程被提出,它可以用来模拟流体力学和等离子体物理中的非线性波。基于Hirota双线性方法和符号计算,第二
对于大型7050铝合金构件,固溶淬火工艺可以获得优异的力学性能和使用性能,但淬火冷却期间构件表面和芯部巨大的温度梯度产生的淬火残余应力达到200MPa以上,这种高应力状态不仅会影响构件的使用性能,同时会在后续的机加工过程中造成尺寸超差甚至零件报废。因此,有效控制和消减淬火残余应力成为目前铝合金研究与应用面临的难题之一。本文通过有限元模拟与物理实验相结合的方法,系统研究了冷压对不同波纹曲面铝合金件淬
在全球经济快速发展的大形势下,电力工业作为保障民生、维系国家安全和人民幸福生活的基础产业,正面临着能源枯竭和大气污染等前所未有的难题,新时期的电力资源应该瞄准有清
随着新能源发电迅速增长,在满足日益增长的用电需求同时,由于其自身弱惯性和易受外界因素影响等特点,当其大规模并网后给电力系统带来了一系列危害,影响了电网的安全稳定运行
近几年来,随着计算机、MEMS、传感器以及制控智能等技术的快速发展,四轴飞行器在旋翼类无人机中脱颖而出,重新吸引了公众视野,并且得到了各大高校,研究机构以及科技公司等单位的关注。以四轴飞行器为平台的技术研究迅速展开。在军事领域,由于四轴飞行器的广泛应用,目前,其已经成为战场上对敌方侦查等的一种新型作战方式。在民用领域,电力巡线、植保喷药、航拍、货运等一大批传统行业因四轴飞行器的出现而变得更加简单化
磷矿浮选过程中由于矿物组分的溶解和浮选药剂的解离,磷矿浮选废水中含有大量的无机离子、残留药剂和固体悬浮物。磷矿浮选废水不经过处理直接回用到浮选中会对浮选指标造成不利影响。研究磷矿浮选废水处理及其对浮选的影响对于磷矿资源的清洁高效利用具有重要意义。以贵州某中低品位硅钙质胶磷矿正-反浮选废水水质为基础,研究浮选废水回用过程中SO_42-、PO_43-、F-、Ca2+、Mg2+对浮选效果的影响,并通过表
自人类在农业上大规模使用化肥以来,硝酸盐开始在环境中迅速积累,造成土壤和水体中硝酸盐含量逐年攀升,硝酸盐污染问题逐渐受到人们的重视。由于水体的流动性,便于硝酸盐的扩散,使污染范围扩大,特别是在岩溶地区,碳酸盐岩广泛分布,岩溶裂隙发育,岩溶管道错综复杂,地表水和地下水联系紧密,土壤层较薄,更有利于硝酸盐的迁移。普定后寨河流域属于典型的高原岩溶区,流域内农业生产占绝对的主导地位,有马官镇及大量村寨,化
氮素是作物生长发育必需的重要元素,适宜的氮素有助于作物生长发育及产量品质形成。过量的氮素投入不利于作物的高产和优质生产,还会导致氮肥利用率下降,造成一定的环境污染
四环素类抗生素作为第二大抗生素在全世界被广泛生产和使用,随着它的滥用,对世界各地的水环境造成了严重污染。目前它的处理方法主要有生物法、物理法、普通化学法,而以上方法具有较多缺点,基于以上方法的缺点,光催化技术逐渐成为研究者们关注的对象,光催化技术在处理污水方面有着诸多优点,但光谱响应范围窄,量子效率低限制了其运用。本论文基于影响半导体材料光催化性能因素,从半导体复合、形貌控制和贵金属沉积等对宽带隙
SMOS(Soil Moisture and Ocean Salinity)是(European Space Agency,ESA)于2009年发射的L波段被动式土壤水分探测专题卫星,SMAP(Soil Moisture Active/Passive)是美国宇航局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)于2015年发射的L波段主被动结