天然虾青素是一种有效的天然抗氧化剂和安全的食品着色剂,在化妆品、水产养殖和食品工业中有着广泛的应用前景。目前,雨生红球藻是自然界中天然虾青素积累最多的生物和可供人类食用的天然虾青素主要来源。然而,雨生红球藻生长速度慢,虾青素产量低,限制了雨生红球藻的规模化养殖与应用。

  中国科学院合肥物质科学研究院技术生物与农业工程研究所研究员黄青课题组之前利用低温等离子体诱变技术筛选出一株生长速度快、虾青素高产的雨生红球藻突变株M3。近期,课题组与中科院烟台海岸带研究所研究员秦松课题组合作,通过测量和比较藻株生长、光合作用效率、虾青素产量、相关色素和脂肪酸代谢水平以及转录组学等揭示了强光胁迫条件下M3突变藻株高产虾青素的相关机制。相关研究成果发表在国际藻类期刊Algal Research。

  课题组研究结果表明:强光胁迫条件下,M3突变株在碳固定和光保护方面优于野生株。相较于野生株,强光胁迫诱导M3突变株中C4和景天酸代谢(CAM)途径中磷酸烯醇丙酮酸羧化酶(PEPC)基因表达上调,由此增加对大气中二氧化碳固定,提高苹果酸脱氢酶 (MDH)和苹果酸酶 (ME)的表达,实现二氧化碳再生和丙酮酸盐(Pyruvate)的积累;再生二氧化碳经过RuBisCO固定进入C3途径,合成3-磷酸甘油酸。此外,在M3突变体中,C3途径中3-磷酸甘油醛脱氢酶(GADPH)基因表达上调和果糖-1,6-二磷酸酶(FBP)基因表达的下调,使得3-磷酸甘油醛(G3P)得到积累。丙酮酸盐(Pyruvate)和3-磷酸甘油醛(G3P)是类胡萝卜素和脂肪酸合成前体。脂肪酸含量结果说明M3藻株具有较高的脂肪酸积累,脂肪酸积累有利于虾青素积累与储存,说明M3藻株相较于野生株能高效地利用空气中二氧化碳来合成虾青素和脂肪。同时,强光胁迫提高了M3藻株的光呼吸途径来增加类胡萝卜素合成,进而增加M3藻株中虾青素及其它类胡萝卜素如叶黄素和β-胡萝卜素的积累并提高M3藻株的光保护作用,而一般野生藻株在虾青素产量不足的条件下主要是通过非光化学淬灭(NPQ)机制来抵御光氧化损伤。

  该研究得到国家自然科学基金项目资助。

  强光诱导M3藻株高产虾青素机制图

相关文章

红球藻虾青素资源开发研究新进展

近日,中国科学院海洋研究所藻类与藻类生物技术团队在红球藻虾青素资源开发领域取得进展,发现无氧呼吸糖酵解(EMP)、有氧呼吸三羧酸循环(TCA)、戊糖磷酸途径(PPP)和线粒体呼吸交替氧化酶途径(AOX......

利用拉曼光谱区分不同手性虾青素分子的新方法

近期,中国科学院合肥物质科学研究院研究员黄青课题组与中科院海洋研究所合作,提供了一种利用拉曼光谱区分虾青素这种具有多晶型的手性生物大分子的简便方法。相关研究成果以《全反式虾青素光学异构体的DFT和拉曼......

高虾青素玉米种质创制成功

  近日,中国农业科学院生物技术研究所、北京畜牧兽医研究所合作,成功创制了高虾青素玉米种质。相关研究成果发表在《植物生物技术杂志》上。论文通讯作者陈茹梅介绍,虾青素属于类胡萝卜素的......

研究利用低温等离子体刺激雨生红球藻生长和虾青素积累

虾青素是一种具有着色、抗氧化、保健等多种功能的酮类胡萝卜素,广泛应用于水产养殖、食品、化妆品、保健、制药等行业。自然界中雨生红球藻是虾青素积累量最高的微藻。目前,虾青素需求不断增大,且价格昂贵,需要通......

欧盟评估虾青素作为新型食品的安全性

2020年2月5日,应欧盟委员会的要求,欧盟食品安全局(EFSA)营养、新型食品和食品过敏原小组(NDA)就虾青素(astaxanthin)在食品补充剂中作为新型食品的安全性发布意见。经过评估,欧盟N......

研究人员利用等离子体获得高产虾青素雨生红球藻的育种

天然虾青素是一种有效的天然抗氧化剂和安全的食品着色剂,在化妆品、水产养殖和食品工业中有着广泛的应用前景。目前,雨生红球藻是自然界中天然虾青素积累最多的生物和可供人类食用的天然虾青素主要来源。然而,雨生......

我国科学家系统研究虾青素生物合成分子基础

近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能成分与综合利用创新团队系统梳理了虾青素从头合成的生物资源及基因基础,并分析了虾青素合成基因利用和生物反应器开发现状。该研究为虾青素的分子合成机制研究和高效虾青素生......

小龙虾约吗?科学家发现虾青素可抑制结直肠癌转移

夏日炎炎,又到了吃小龙虾的季节了。撇开路边摊地沟油等食品安全因素,龙虾富含较多的蛋白质和微量元素,最重要的是龙虾中的虾青素还能抑制结直肠癌的转移。目前,但它如今已经是最为常见的恶性肿瘤之一。结直肠癌多......

海洋微藻研究突破关键瓶颈虾青素产出率增长超5倍

类胡萝卜素和脂肪酸是生物体的重要组成成分,但人和动物不能依靠自身合成必需的类胡萝卜素和多不饱和脂肪酸。来自中国科学院昆明植物研究所的消息,该所研究人员已突破海洋微藻研究的关键瓶颈,使微藻类虾青素产出率......

华南农大利用代谢工程创制“赤晶米”新种质

记者从华南农业大学获悉,该校生命科学学院、亚热带农业生物资源保护与利用国家重点实验室刘耀光院士团队利用高效的多基因载体系统TGSII(TransGeneStackingII),实现了在水稻胚乳特异合成......