鐘 玉,張有林,*,吳嵐芳
(1.陜西師范大學食品工程與營養(yǎng)科學學院,陜西西安710062;2.海南大學園藝園林學院,海南儋州571737)
6-BA對芒果糖分代謝的影響
鐘 玉1,張有林1,*,吳嵐芳2
(1.陜西師范大學食品工程與營養(yǎng)科學學院,陜西西安710062;2.海南大學園藝園林學院,海南儋州571737)
以臺農(nóng)一號芒果為材料,探討6-BA處理對芒果糖分代謝的影響。結(jié)果表明,謝花后60d芒果糖分的積累最高,6-BA處理能提高轉(zhuǎn)化酶的活性,加速芒果糖分的代謝。
臺農(nóng)一號芒果,6-BA,糖量,酶活性
6-芐氨基腺膘呤(6-BA)屬于人工合成的細胞分裂素類,其分子式為C12H11N15,純品為白色針狀結(jié)晶,熔點230~232℃,難溶于水,易溶于堿性或酸性溶液。據(jù)報道,細胞分裂素的生理作用之一是具有創(chuàng)造“庫”的能力,即把營養(yǎng)物質(zhì)從植物的其他部位(或“源”)吸引、動員到“庫”中,即使糖、氨基酸及其他營養(yǎng)物質(zhì)從葉片等部位向果實移動[1],促進果實生長。碳水化合物被運輸?shù)教囟ǖ闹参锲鞴?,是由庫強和植物生產(chǎn)光合同化物的能力決定的,但糖卸載在很大程度上取決于果實的庫強[2]。庫強是由庫細胞蔗糖代謝和貯藏能力決定的[3],而庫強大小的一個重要生化指標是與糖代謝相關的酶的活性[4],而這些酶的活性反映著分解蔗糖的能力。轉(zhuǎn)化酶催化蔗糖水解反應表現(xiàn)為蔗糖+水→葡萄糖+果糖,轉(zhuǎn)化酶可分為酸性轉(zhuǎn)化酶、中性轉(zhuǎn)化酶和壁轉(zhuǎn)化酶,酸性轉(zhuǎn)化酶主要存在于液泡中,中性轉(zhuǎn)化酶主要存在于細胞質(zhì)中,壁轉(zhuǎn)化酶位于細胞壁上,它們都具有水解蔗糖以保持庫-源之間蔗糖的濃度的作用。芒果的糖分是主要的品質(zhì)指標[5],研究芒果生長期糖分代謝對于提高果實品質(zhì)具有重要意義。目前未見6-BA處理對芒果生長發(fā)育果實品質(zhì)影響的有關報道,本文旨在探索研究6-BA對芒果果實糖分代謝的影響,為應用6-BA提高芒果品質(zhì)提供理論依據(jù)。
1.1 實驗材料
供試材料 臺農(nóng)1號芒果采自海南省昌江市拾月田農(nóng)場。
1.2 實驗方法
1.2.1 藥劑涂抹方法 2008年1月底在芒果謝花后第10d開始涂抹藥劑,每隔5d涂一次,共涂4次。涂抹方法:用軟刷對芒果果實涂抹藥劑,每次以涂濕果面但不滴水為宜。藥劑為20mg·L-16-BA+0.05%吐溫-20,以蒸餾水+0.05%吐溫-20涂抹為對照。共處理9株果樹,每株果樹在長勢相近的果枝上選擇大小一致、無病蟲害的果實進行對照和6-BA處理并掛牌,謝花后30d開始采果,每個處理采6個果,立即裝入冰壺,運回生理生化實驗室,于-80℃下貯藏備用。
1.2.2 總糖、還原糖的提取和測定
1.2.2.1 可溶性總糖的測定 參照高俊鳳[6]的方法,略有改進。取果肉用蒸餾水研磨成勻漿移入容量瓶中,于沸水浴中煮沸,冷卻,過濾后定容。取上清液,加入蒸餾水和蒽酮,再沸水浴,冷卻,用紫外分光光度計于波長620nm下比色測定。實驗三次重復,取平均值,計算總糖含量。
1.2.2.2 還原糖的提取和測定 取果肉置于研缽中加入蒸餾水50mL研磨,轉(zhuǎn)移至三角瓶中,50℃保溫20min,使還原糖完全浸出,定容至100mL容量瓶中,過濾得提取液。取提取液1.0mL,加入5.0mL 3,5-二硝基水楊酸和10.0mL蒸餾水,于沸水浴中加熱2min,顯色。取出用自來水迅速冷卻,加入蒸餾水9.0mL,搖勻,在540nm波長處測定吸光值。用葡萄糖做標準曲線,計算還原糖含量。
1.2.3 轉(zhuǎn)化酶提取與活性測定 轉(zhuǎn)化酶液提?。簠⒄誐iron等[7]方法。稱10g果肉置于研缽內(nèi),加入少量石英砂和15mL研磨緩沖液(50mmol/L HEPESNaOHpH7.5,10mmol/LMgCl2,1mmol/LEDTA,2.5mmol/L DTT,10mmol/L VC和5%PVP),冰浴研磨成勻漿,12000r/min離心20min,上清液用稀釋10倍的提取緩沖液(不含PVP)透析20h,后用提取緩沖液定容至25mL,用于可溶性轉(zhuǎn)化酶活性的測定。提取可溶性轉(zhuǎn)化酶后,重復上述過程(加5mL提取緩沖液),離心后棄上清液取沉淀,重新加入25mL細胞壁轉(zhuǎn)化酶浸提緩沖液(含0.5mol/L NaCl),充分混合后4℃輕微振蕩浸提24h,12000r/min離心20min,取上清液用于細胞壁轉(zhuǎn)化酶活性的測定,透析方法同上,上述所有操作均在0~4℃下進行。
轉(zhuǎn)化酶活性測定:可溶性酸性轉(zhuǎn)化酶、可溶性中性轉(zhuǎn)化酶和細胞壁轉(zhuǎn)化酶三種酶活性的測定均按Miron等方法進行。取1mL酶液,加入1mL反應緩沖液,再加入1mL蔗糖,37℃反應30min,沸水浴煮10min,冷卻至室溫,再加入1.5mL 3,5-二硝基水楊酸,沸水浴5min,加水10mL,于540nm波長處測OD值,根據(jù)吸光值在葡萄糖標準曲線上查出葡萄糖濃度(×10-6),計算轉(zhuǎn)化酶活性,酶活用μg glucose·g-1FM·h-1表示。
2.1 6-BA對芒果總糖含量的影響
圖1所示,芒果生長前期總糖含量逐漸上升,謝花后60d總糖含量達到最大值,此時芒果果實處在快速膨大期,果實代謝最為活躍。之后,由于芒果糖分的利用大于糖的積累,總糖含量開始逐漸下降。但對照要高于6-BA處理,說明6-BA處理具有減弱總糖積累,加速總糖代謝的作用。
圖1 6-BA對芒果果實可溶性總糖的影響
2.2 6-BA對芒果還原糖含量的影響
圖2所示,在生長前期,還原糖含量逐漸上升,至謝花60d達到最大值,之后,由于還原糖的利用大于積累,含量逐漸下降。芒果中還原糖的主要成分為果糖和葡萄糖,主要由轉(zhuǎn)化酶催化蔗糖的水解反應:蔗糖+水→葡萄糖+果糖而來,產(chǎn)物大部分位于液泡和細胞壁中。經(jīng)6-BA處理的芒果在謝花45d前,還原糖的含量要高于對照,而之后卻相反,說明6-BA處理加速了還原糖的代謝。
圖2 6-BA對芒果果實可溶性還原糖的影響
2.3 6-BA對酸性轉(zhuǎn)化酶活性的影響
由圖3可知,芒果在生長前期,酸性轉(zhuǎn)化酶的活性逐漸升高,但從謝花后50d開始趨于平穩(wěn)。而6-BA處理果實的酸性轉(zhuǎn)化酶的活性比對照高,謝花后前60d呈上升趨勢,60d后活性降低幅度較大,在謝花80d時,6-BA處理組的酸性轉(zhuǎn)化酶活性比對照還要低。說明液泡中大量蔗糖分解為果糖和葡萄糖,這種分解降低了細胞中蔗糖的濃度梯度,有利于蔗糖的卸載及果實細胞對蔗糖和光合產(chǎn)物的吸收。經(jīng)6-BA處理的芒果的酸性轉(zhuǎn)化酶的活性變化幅度很大,說明6-BA具有促使液泡中蔗糖轉(zhuǎn)化為單糖,加速糖代謝的作用。
圖3 6-BA對芒果果實酸性轉(zhuǎn)化酶的影響
2.4 6-BA對中性轉(zhuǎn)化酶活性的影響
由圖4可知,芒果果實發(fā)育過程中中性轉(zhuǎn)化酶活性變化不大,6-BA處理能較大幅度降低中性轉(zhuǎn)化酶活性,減少芒果果實光合產(chǎn)物的消耗,從而使蔗糖主要用于碳水化合物的積累。
圖4 6-BA對芒果果實中性轉(zhuǎn)化酶的影響
2.5 6-BA對壁轉(zhuǎn)化酶活性的影響
由圖5可知,對照的壁轉(zhuǎn)化酶在果實發(fā)育前期呈下降趨勢,謝花后70d有一個上升的變化,但前期變化幅度不大。6-BA處理在謝花后40~60d內(nèi)能促進果實細胞壁轉(zhuǎn)化酶活性提高,謝花60d后逐漸下降,但總體水平都高于對照,說明6-BA處理能加強芒果細胞壁中蔗糖轉(zhuǎn)化能力。蔗糖轉(zhuǎn)化成果糖和葡萄糖后,為這兩種形式的單糖進一步轉(zhuǎn)化成淀粉進行了糖分的積累[8]。
圖5 6-BA對芒果果實壁轉(zhuǎn)化酶的影響
在眾多果實品質(zhì)指標中,糖分是一個重要指標。果實品質(zhì)在很大程度上取決于糖的種類和數(shù)量,因而糖積累就成為果實品質(zhì)形成的關鍵。芒果屬淀粉轉(zhuǎn)化型果實,葉片光合產(chǎn)物輸入果實后,除了用于果實生長發(fā)育與呼吸消耗外,多余部分主要以淀粉形式積累于果實中直至果實成熟,采后再經(jīng)后熟將淀粉轉(zhuǎn)化為可溶性糖[9],果實可溶性糖的主要成分為蔗糖、葡萄糖和果糖。芒果在成熟過程中總糖及還原糖的含量都逐漸升高,在謝花后第60d芒果含糖量最高,說明這時芒果果實糖代謝最活躍,是果實快速生長期,這個時期一定要注意水肥的供應。謝花后60d含糖量開始下降,說明果實從快速生長期進入穩(wěn)定積累期。
6-BA涂抹過的芒果蔗糖分解能力很強,具有加快糖代謝速率的作用,6-BA通過影響芒果體內(nèi)轉(zhuǎn)化酶的活性促進蔗糖的轉(zhuǎn)化。6-BA涂抹的芒果酸性轉(zhuǎn)化酶的活性極高,使芒果液泡中發(fā)生反應:蔗糖+水→葡萄糖+果糖[10],導致芒果液泡中還原糖含量升高,驗證了酸性轉(zhuǎn)化酶主要功能是蔗糖的轉(zhuǎn)化。6-BA處理后的中性轉(zhuǎn)化酶的活性降低,減緩細胞質(zhì)中蔗糖的水解,使得細胞質(zhì)中還原糖的含量很低,使蔗糖用于細胞能量的代謝。6-BA處理后的壁轉(zhuǎn)化酶的活性提高,加速了細胞壁中蔗糖的水解,從而使芒果細胞壁中還原糖的含量較高,主要使蔗糖用于淀粉的轉(zhuǎn)化,進行糖的積累;但6-BA處理組還原糖含量降低,表明芒果細胞中的還原糖主要來源于細胞質(zhì)。
6-BA是細胞分裂素,它的主要作用是促進細胞分裂和細胞體積擴大,而不是伸長生長,它可增加細胞壁的可塑性,但不改變其伸縮性[11]。6-BA在芒果果實成熟時延遲果皮退綠,推遲著色,能使細胞膨大時期延長。關于6-BA提高酸性轉(zhuǎn)化酶和壁轉(zhuǎn)化酶的活性,促使蔗糖降解成葡萄糖和果糖在本實驗中得到了驗證。6-BA處理幼果,增強了果實調(diào)運碳水化合物的能力。至于6-BA能否提高芒果品質(zhì)有待進一步的討論。
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Effects of 6-BA on sugar metabolism in mango
ZHONG Yu1,ZHANG You-lin1,*,WU Lan-fang2
(1.College of Food Engineering and Nutritional Science,Shaanxi Normal University,Xi’an 710062,China;2.College of Horticulture and Landscape,Hainan University,Danzhou 571737,China)
Tainong No.1 mango was used as the experimental material,the effects of 6-BA on sugar metabolism in mango were discussed.The results showed that the sugar accumulation was highest at the 60d after the flowers withered,the activity of enzymes of the mango with 6-BA treatment were higher,6-BA accelerated sugar metabolism of mango.
Tainong No.1 mango;6-BA;the content of sugars;the activity of enzymes
TS255.1
A
1002-0306(2010)11-0335-03
2009-11-18 *通訊聯(lián)系人
鐘玉(1986-),女,在讀碩士,研究方向:果蔬采后生理及貯藏保鮮。