上官曉慶,張春霞,趙天永
(西北農(nóng)林科技大學(xué) 生命科學(xué)學(xué)院/旱區(qū)作物逆境生物學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,陜西 楊凌 712100)
水楊酸(salicylic acid,SA)是植物抵抗細(xì)菌、真菌、病毒,誘導(dǎo)防御相關(guān)基因表達(dá),建立局部和系統(tǒng)獲得性抗性(systemic acquired resistance,SAR)所必需的一種防御激素[1-3]。擬南芥90%防御相關(guān)的SA來源于異分支酸途徑[4-5]。作為異分支酸途徑的限速酶,異分支酸合成酶1(isochorismate synthase 1,ICS1)是一個(gè)定位于質(zhì)體的基質(zhì)蛋白,負(fù)責(zé)催化分支酸轉(zhuǎn)化為異分支酸,在免疫反應(yīng)中起重要作用[6]。擬南芥ICS1(sid2)突變后,內(nèi)源SA含量顯著降低,感染部位及遠(yuǎn)端葉片的免疫反應(yīng)受到抑制,植株對白粉病菌和丁香假單胞桿菌敏感[5]。低溫處理可通過水楊酸依賴途徑激活擬南芥的抗病性[7]。16 ℃時(shí)野生型病原體的生長量較22 ℃明顯減少,出現(xiàn)了抗病性增強(qiáng)的表型,而在SA突變體pad4和ICS1突變體sid2中,則未表現(xiàn)出低溫增強(qiáng)植物免疫力的現(xiàn)象[8]。ICS1也在非生物脅迫中發(fā)揮一定作用。在大麥中過表達(dá)HvICS1,植株的耐旱性增強(qiáng),具體表現(xiàn)為內(nèi)源ABA含量及抗氧化酶活力升高[9]。同樣,大麥HvICS1過表達(dá)植株也由于根系鈉、鉀離子通量增加及抗氧化酶活性升高表現(xiàn)出更強(qiáng)的耐鹽性[10]。但也有研究表明,在高溫和干旱的共同作用下sid2反而呈現(xiàn)出抗逆性增強(qiáng)的表型,這可能是由于sid2植株在高溫和干旱條件下可通過維持光合、關(guān)閉氣孔和積累可溶性糖來阻止水分的過量流失[11]。
SAR 缺陷1(SAR deficient 1,SARD1)是植物防御反應(yīng)的主要調(diào)節(jié)因子。在病原菌侵染時(shí),擬南芥SARD1受誘導(dǎo)合成后結(jié)合到ICS1啟動(dòng)子區(qū)激活I(lǐng)CS1轉(zhuǎn)錄,啟動(dòng)局部抗性[12]。同時(shí),SARD1還調(diào)控SAR移動(dòng)信號(N-hydroxypipecolic acid,NHP)的合成, NHP可在葉片中積累以抵御局部微生物侵染,并誘導(dǎo)遠(yuǎn)端葉片SAR反應(yīng),從而抵御多種病原菌[13]。研究表明,敲除SARD1會(huì)降低基礎(chǔ)抗性及系統(tǒng)獲得性抗性,過表達(dá)SARD1則會(huì)積累更多SA,激活防御反應(yīng)[1]。
為研究ICS1和SARD1在玉米中的生物學(xué)功能,本研究對ZmICS1、ZmSARD1進(jìn)行誘導(dǎo)表達(dá),以His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白為抗原,分別制備ZmICS1、ZmSARD1多克隆抗體,并檢測玉米過表達(dá)ZmICS1、ZmSARD1原生質(zhì)體中ZmICS1、ZmSARD1蛋白的表達(dá)水平,驗(yàn)證抗體特異性,以期為玉米抵抗生物脅迫機(jī)制的研究奠定基礎(chǔ)。
1.1.1 供試菌株、載體及動(dòng)物 三葉期B73葉片cDNA、大腸桿菌克隆菌株2984和表達(dá)菌株Rosett-gami2(DE3)、原核表達(dá)載體pET-28a和真核表達(dá)載體pTF101.1-ZmICS1、pTF101.1-ZmSARD1、pTF101.1-GFP,均為本實(shí)驗(yàn)室保存。制備抗體所用家兔由西北農(nóng)林科技大學(xué)動(dòng)物飼養(yǎng)場提供。
1.1.2 試 劑 Phanta Max高保真DNA聚合酶、TaqDNA 聚合酶、膠回收試劑盒、限制性內(nèi)切酶、蛋白免疫印跡化學(xué)發(fā)光試劑盒(ELC)及HRP標(biāo)記的羊抗兔抗體IgG,均購自康為世紀(jì)生物科技有限公司;弗氏完全佐劑與弗氏不完全佐劑購自Sigma公司;丙烯酰胺、甲叉雙丙烯酰胺、過硫酸銨及四甲基乙二胺(N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine,TEMED),均購自Biotopped;透析袋MD25(YA1071),購自Solarbio。
1.1.3 主要溶液 (1)磷酸鹽緩沖液(phosphate buffer solution,PBS,pH 7.4):磷酸二氫鉀(KH2PO4)0.24 g,磷酸氫二鈉(Na2HPO4)1.44 g,氯化鈉(NaCl)8 g,氯化鉀(KCl)0.2 g,加蒸餾水約800 mL充分?jǐn)嚢枞芙?,然后加入濃鹽酸調(diào)pH至7.4,最后定容到1 L。
(2)0.25 mol/L KCl:稱取18.6 g KCl,加蒸餾水溶解并定容到1 L,4 ℃保存。
(3)5×Tris-Gly:稱取15.1 g三羥甲基氨基甲烷(Tris),94 g甘氨酸(Gly),5 g十二烷基硫酸鈉(SDS),以800 mL蒸餾水溶解,最后定容至1 L。室溫保存,用前稀釋為1×Tris-Gly。
(4)轉(zhuǎn)移緩沖液:稱取Tris-base 5.8 g,Gly 2.9 g,SDS 0.37 g,以600 mL水溶解,溶解后加入200 mL無水乙醇,蒸餾水定容至1 L。
(5)TBST(TBS+Tween):首先配制10×Tris-HCl緩沖鹽溶液(TBS),12.1 g Tris-base,40 g NaCl,以300 mL蒸餾水溶解,濃HCl調(diào) pH至7.6,定容至500 mL。用前稀釋為1×TBS,加入1‰~2‰ Tween-20,混勻即為TBST。
1.2.1 原核表達(dá)載體的構(gòu)建 從NCBI搜索玉米ZmICS1及ZmSARD1的CDS序列,根據(jù)pET-28a載體多克隆位點(diǎn)分別設(shè)計(jì)克隆引物。引物序列為ZmICS1-F:5′-ATGGGTCGCGGATCCATGCCGC-CACCGTCTTCCTCGC-3′,ZmICS1-R:5′-TGCGGCCGCAAGCTTGATCACCGTTCCCAGATTT-TC-3′;ZmSARD1-F:5′-ATGGGTCGCGGATCCATGGCGGCGAAGCGTCTGTACAAC-3′和ZmSAR-D1-R:5′-TGCGGCCGCAAGCTTACCTGGCATGT-GGAACGCTTGG-3′(下劃實(shí)線部分為BamH Ⅰ的酶切位點(diǎn),下劃虛線部分為Hind Ⅲ的酶切位點(diǎn))。
以B73葉片cDNA為模板進(jìn)行ZmICS1、ZmSARD1片段擴(kuò)增,反應(yīng)體系(50 μL)為:Phanta Max緩沖液(2×)25 μL、Phanta Max高保真DNA聚合酶1 μL、dNTP(10 mmol/L) 1 μL、50%二甲基亞砜4 μL、正反向引物(10 μmol/L)各2 μL、模板cDNA 3 μL、無菌雙蒸水12 μL。 擴(kuò)增程序:95 ℃預(yù)變性3 min;95 ℃變性15 s,55 ℃退火15 s,72 ℃延伸1 min 30 s,循環(huán)35次;72 ℃延伸8 min。用1%瓊脂糖凝膠檢測PCR產(chǎn)物,割取目的條帶并用膠回收試劑盒回收。再用BamH Ⅰ、Hind Ⅲ雙酶切pET-28a載體,使之線性化。隨后將回收的目的片段與線性化的pET-28a載體于37 ℃連接30 min,連接產(chǎn)物用KCM法轉(zhuǎn)化大腸桿菌2984感受態(tài)細(xì)胞,并挑取陽性菌落提取質(zhì)粒進(jìn)行酶切,驗(yàn)證片段與載體是否連接成功。最后將酶切驗(yàn)證正確的質(zhì)粒分別命名為pET-28a-ZmICS1和pET-28a-ZmSARD1,并送生工生物有限公司測序,測序正確后即可進(jìn)行重組蛋白His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1的誘導(dǎo)表達(dá)。
1.2.2 重組蛋白的誘導(dǎo)及純化 將原核表達(dá)載體pET-28a-ZmICS1和pET-28a-ZmSARD1載體分別轉(zhuǎn)化大腸桿菌Rosett-gami2(DE3),分別挑取陽性克隆菌株至含50 mg/mL卡那霉素的30 mL LB液體培養(yǎng)基中,37 ℃,160 r/min培養(yǎng)5 h至OD600為0.6,然后加入0.84 mmol/L異丙基-β-D-硫代半乳糖苷(IPTG),37 ℃,160 r/min誘導(dǎo)12 h。收集誘導(dǎo)前后的菌液并離心,用PBS重懸誘導(dǎo)前后的菌體,并用SDS-PAGE電泳檢測蛋白是否誘導(dǎo)成功。
成功檢測到誘導(dǎo)的目的蛋白后,以相同的條件大量誘導(dǎo),收集誘導(dǎo)后菌液,在冰浴條件下超聲破碎30 min(功率30%,工作3 s,休息4 s)后,4 ℃、12 000×g離心20 min,分別收集上清液和沉淀,用SDS-PAGE檢測誘導(dǎo)前菌體及誘導(dǎo)后上清液和沉淀中目的蛋白的表達(dá)情況。對收集的誘導(dǎo)后蛋白進(jìn)行SDS-PAGE電泳分離,電泳結(jié)束后用預(yù)冷的0.25 mol/L KCl對膠進(jìn)行負(fù)染,割取目標(biāo)蛋白所在膠條,放入透析袋中,加入少量1×Tris-Gly,100 V電泳純化2 h。將獲得的純化蛋白分別命名為His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1。用不同質(zhì)量濃度(0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 mg/mL)牛血清蛋白(BSA)檢測純化蛋白的質(zhì)量濃度和純度。
1.2.3 多克隆抗體的制備及驗(yàn)證 將純化的His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白分別作為抗原,免疫4次家兔制備抗體(皮下注射6個(gè)點(diǎn),脊椎兩側(cè)各3個(gè)點(diǎn))。初次免疫抗原量200 μg/只兔子,抗原與完全弗氏佐劑按照1∶1體積比(500 μL蛋白+ 500 μL完全弗氏佐劑)混勻,振蕩乳化2 h,對家兔脊椎兩側(cè)皮下多點(diǎn)注射。之后每隔2周加強(qiáng)免疫1次,抗原量為100 μg/只兔子;抗原與不完全弗氏佐劑按照1∶1體積比混勻,振蕩乳化2 h,對家兔脊椎兩側(cè)皮下多點(diǎn)注射。4次免疫結(jié)束后7 d內(nèi)抽取家兔心臟血,37 ℃靜置1 h,凝血后4 ℃靜置過夜,次日離心收集上清液(4 ℃,1 000×g離心5 min),存于-20 ℃,每管分裝200 μL。
將純化的抗原分別進(jìn)行梯度稀釋,各取30,3,0.3 ng蛋白進(jìn)行SDS-PAGE。電泳結(jié)束后按負(fù)極、海綿墊、濾紙2張、膠、PVDF膜、濾紙2張、海綿墊、正極的順序放入裝滿轉(zhuǎn)移緩沖液的電泳槽中進(jìn)行轉(zhuǎn)膜。轉(zhuǎn)膜結(jié)束后取出PVDF膜,用50 g/L的封閉液(即0.5 g脫脂奶粉于10 mL TBST)室溫封閉2 h后,用相應(yīng)一抗Anti-ZmICS1和Anti-ZmSARD1(將一抗與封閉液按照1∶5 000體積比稀釋)孵育過夜, TBST洗膜3次,每次5 min,再用HRP標(biāo)記的羊抗兔抗體IgG(稀釋比例1∶20 000)孵育2 h,TBST洗膜3次,最后用化學(xué)發(fā)光試劑盒(ECL)處理后拍照觀察。 用Image J對膠圖進(jìn)行灰度分析,確定His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1質(zhì)量濃度。
1.2.4 多克隆抗體的檢測 (1)玉米過表達(dá)原生質(zhì)體的制備。PEG介導(dǎo)的玉米原生質(zhì)體轉(zhuǎn)化法參考Lei等[14]的方法。取10片三葉期B73葉片酶解,離心并洗脫,加1 mL MMg溶液(15 mmol/L MgCl2,質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.1% MES,0.4 mol/L mannitol)重懸細(xì)胞,各取300 μL細(xì)胞重懸液分別轉(zhuǎn)化pTF101.1-ZmICS1、pTF101.1-ZmSARD1和pTF101.1-GFP質(zhì)粒30 μg,培養(yǎng)過夜后收取原生質(zhì)體細(xì)胞,各加入40 μL蛋白提取液和10 μL 5×loading,沸水煮10 min,最終所得即為分別過表達(dá)ZmICS1和ZmSARD1及GFP的原生質(zhì)體蛋白。
(2)Anti-ZmICS1和Anti-ZmSARD1的蛋白免疫印跡檢測。取純化后的His×6-ZmICS1抗原、His×6-ZmSARD1抗原各3 ng,過表達(dá)GFP原生質(zhì)體蛋白、過表達(dá)ZmICS1原生質(zhì)體蛋白、過表達(dá)ZmSARD1原生質(zhì)體蛋白各20 μg,按ZmICS1抗原、過表達(dá)GFP原生質(zhì)體蛋白、過表達(dá)ZmICS1原生質(zhì)體蛋白為一組;ZmSARD1抗原、過表達(dá)GFP原生質(zhì)體蛋白、過表達(dá)ZmSARD1原生質(zhì)體蛋白為一組進(jìn)行SDS-PAGE電泳、蛋白免疫印跡檢測。
以B73 葉片cDNA為模板,PCR擴(kuò)增ZmICS1和ZmSARD1 CDS區(qū),如圖1-A所示,ZmICS1 CDS區(qū)為1 689 bp,ZmSARD1 CDS區(qū)為1 314 bp,電泳結(jié)果與預(yù)測一致。
A.目的片段的擴(kuò)增;B.重組質(zhì)粒的酶切驗(yàn)證;M.DNA分子標(biāo)記;1.ZmICS1片段PCR擴(kuò)增結(jié)果;2.ZmSARD1片段PCR擴(kuò)增結(jié)果; 3.經(jīng)BamHⅠ、Hind Ⅲ雙酶切的pET-28a-ZmICS1質(zhì)粒;4.經(jīng)BamHⅠ、Hind Ⅲ雙酶切的pET-28a-ZmSARD1質(zhì)粒 A.Amplification of target fragment;B.Enzyme digestion validation of recombinant plasmid;M.DNA molecular markers; 1.PCR amplification of ZmICS1 fragment;2.PCR amplification of ZmSARD1 fragment;3.Plasmid pET-28a-ZmICS1 digested by BamHⅠ and Hind Ⅲ;4.Plasmid pET-28a-ZmSARD1 digested by BamHⅠ and Hind Ⅲ圖1 pET-28a-ZmICS1和pET-28a-ZmSARD1原核表達(dá)載體的構(gòu)建Fig.1 Construction of prokaryotic expression vectors pET-28a-ZmICS1 and pET-28a-ZmSARD1
將目的片段割膠回收后連接至pET-28a載體,用BamH Ⅰ、Hind Ⅲ雙酶切驗(yàn)證其是否連接成功。重組質(zhì)粒pET-28a-ZmICS1雙酶切產(chǎn)物應(yīng)為1 689 bp的ZmICS1和5 343 bp的載體,pET-28a-ZmSARD1雙酶切產(chǎn)物應(yīng)為1 314 bp的ZmSARD1和5 343 bp的載體。如圖1-B所示,酶切結(jié)果與預(yù)期一致,且測序正確,表明pET-28a-ZmICS1和pET-28a-ZmSARD1原核表達(dá)載體構(gòu)建成功。
將原核表達(dá)載體pET-28a-ZmICS1和pET-28a-ZmSARD1分別轉(zhuǎn)入大腸桿菌Rosett-gami2(DE3),37 ℃、0.84 mmol/L IPTG誘導(dǎo)蛋白12 h,取誘導(dǎo)前后菌液,通過SDS-PAGE電泳檢測目的蛋白表達(dá)情況,結(jié)果如圖2所示。在65 ku和50 ku分別有誘導(dǎo)表達(dá)的His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白,符合其理論大小,說明His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白誘導(dǎo)成功。
1.His×6-ZmICS1蛋白;2.His×6-ZmSARD1蛋白 M.蛋白分子標(biāo)記;-.誘導(dǎo)前的全菌蛋白;+.誘導(dǎo)后的全菌蛋白 1.His×6-ZmICS1 protein;2.His×6-ZmSARD1 protein;M.Protein molecular markers;-.Whole mycoprotein before induction;+.Induced whole mycoprotein
將誘導(dǎo)后的菌體進(jìn)行超聲破碎,收集破碎后的上清液及沉淀,用SAD-PAGE檢測蛋白的可溶性,結(jié)果(圖3)表明,His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白均以包涵體的形式存在。
1.His×6-ZmICS1蛋白;2.His×6-ZmSARD1蛋白;M.蛋白分子 標(biāo)記;-.誘導(dǎo)前的全菌蛋白;S.誘導(dǎo)破碎后的上清液; P.誘導(dǎo)破碎后的菌體沉淀 1. His×6-ZmICS1 protein;2.His×6-ZmSARD1 protein; M.Protein molecular markers;-.Whole mycoprotein before induction;S.Supernatant after induction and fragmentation; P.Precipitate after induction and fragmentation
SDS-PAGE電泳后割取目的蛋白所在膠條并于透析袋中透析純化,以不同質(zhì)量濃度BSA進(jìn)行相對定量,檢測純化后目的蛋白質(zhì)量濃度。經(jīng)Image J 灰度分析可知,His×6-ZmICS1蛋白質(zhì)量濃度為0.76mg/mL,His×6-ZmSARD1蛋白質(zhì)量濃度為0.72 mg/mL,均達(dá)到免疫兔子所需質(zhì)量濃度(≥0.4mg/mL),可進(jìn)行多克隆抗體制備(圖4)。
M.蛋白分子標(biāo)記;1.His×6-ZmICS1蛋白;2.His×6-ZmSARD1蛋白; 3~8.0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 mg/mL BSA M.Protein molecular markers;1.His×6-ZmICS1 protein;2.His×6- ZmSARD1 protein;3-8.0.1,0.2,0.4,0.6,0.8 and 1.0 mg/mL BSA圖4 His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1 純化蛋白質(zhì)量濃度的檢測Fig.4 Mass concentrations of His×6-ZmICS1 and His×6-ZmSARD1 purified proteins
將純化得到的His×6-ZmICS1和His×6-Zm-SARD1重組蛋白進(jìn)行家兔免疫試驗(yàn),收集免疫后血清。將純化后的抗原His×6-ZmICS1、His×6-ZmSARD1進(jìn)行梯度稀釋(30,3,0.3 ng),用制備的多克隆抗體1∶5 000稀釋后進(jìn)行蛋白免疫印跡檢測。結(jié)果(圖5)表明,多克隆抗體Anti-ZmICS1可檢測到3 ng His×6-ZmICS1重組蛋白,Anti-ZmSARD1則能檢測0.3 ng的His×6-ZmSARD1重組蛋白。
1~3.30,3,0.3 ng His×6-ZmICS1抗原;4~6.30,3,0.3 ng的His×6-ZmSARD1抗原 1-3.30,3,0.3 ng of His×6-ZmICS1 antigen;4-6.30,3,0.3 ng of His×6-ZmSARD1 antigen
取3 ng純化的抗原His×6-ZmICS1或His×6-ZmSARD1,20 μg過表達(dá)GFP原生質(zhì)體蛋白,20 μg過表達(dá)ZmICS1或ZmSARD1原生質(zhì)體蛋白,用多克隆抗體Anti-ZmICS1和Anti-ZmSARD1分別進(jìn)行免疫印跡檢測,結(jié)果(圖6)表明,Anti-ZmICS1和Anti-ZmSARD1抗體1∶5 000稀釋后可分別檢測到3 ng的His×6-ZmICS1或His×6-ZmSARD1重組蛋白。過表達(dá)GFP的原生質(zhì)體中能檢測到少量內(nèi)源ZmICS1和ZmSARD1蛋白,在過表達(dá)ZmICS1、ZmSARD1原生質(zhì)體中分別能檢測到ZmICS1蛋白(約62 ku)、ZmSARD1蛋白(約50 ku)大量積累,且蛋白大小均符合預(yù)期。說明多克隆抗體Anti-ZmICS1、Anti-ZmSARD1分別對玉米內(nèi)源的ZmICS1、ZmSARD1蛋白有很好的特異性。
1.3 ng His×6-ZmICS1抗原;2,5.玉米葉肉原生質(zhì)體中過表達(dá)GFP的總蛋白;3.玉米葉肉原生質(zhì)體中過表達(dá)ZmICS1的總蛋白; 4.3 ng His×6-ZmSARD1抗原;6.玉米葉肉原生質(zhì)體中過表達(dá)ZmSARD1的總蛋白 1.3 ng His×6-ZmICS1 antigen;2,5.Total protein of maize mesophyll protoplasm overexpressing GFP;3.Total protein of maize mesophyll protoplasm overexpressing ZmICS1;4.3 ng His×6-ZmSARD1 antigen;6.Total protein of maize mesophyll protoplasm overexpressing ZmSARD1圖6 ZmICS1(A)和ZmSARD1(B)多克隆抗體的特異性檢測Fig.6 Specific detection of ZmICS1(A) and ZmSARD1(B) proteins by Anti-ZmICS1 and Anti-ZmSARD1 polyclonal antibodies
SA信號途徑在雙子葉植物抗病中起著非常關(guān)鍵的作用[15-16]。研究表明,在病原菌侵染時(shí),通過誘導(dǎo)SARD1上調(diào)ICS1表達(dá),增加SA的積累和抗病相關(guān)基因的表達(dá),可增強(qiáng)煙草對番茄花葉病毒[16-17]、擬南芥對紫丁香葉枯病菌[18]、丁香假單胞菌[19]以及蘋果對白僵菌[20]、灰霉病菌[21]的抗性。然而ICS1和SARD1在單子葉作物玉米中的功能尚有待研究。
為探究ZmICS1和ZmSARD1在玉米生物脅迫中的作用,本研究純化了His×6-ZmICS1和His×6-ZmSARD1重組蛋白,并免疫家兔制備了多克隆抗體,用不同質(zhì)量濃度抗原檢測抗體效價(jià)時(shí),多克隆抗體Anti-ZmICS1可檢測到3 ng重組蛋白,而Anti-ZmSARD1則能檢測到0.3 ng重組蛋白,可知Anti-ZmSARD1靈敏度更高,這是由于抗原不同,其免疫原性不同所致。為明確抗體特異性,本研究檢測了內(nèi)源ZmICS1和ZmSARD1表達(dá)情況,正常條件下ZmICS1和ZmSARD1有著較低的積累量,維持著SA本底水平,與Sun等[22]的研究結(jié)果一致。在葉肉原生質(zhì)體細(xì)胞中過表達(dá)ZmICS1和ZmSARD1后可檢測到較高積累量。這些結(jié)果表明,制備的Anti-ZmICS1和Anti-ZmSARD1多克隆抗體對玉米內(nèi)源的目的蛋白有較好的特異性。
本研究制備ZmICS1、ZmSARD1多克隆抗體,旨在檢測內(nèi)源ZmICS1、ZmSARD1的表達(dá)水平、組織定位,闡明ZmICS1、ZmSARD1的生理功能,為玉米抵御生物脅迫作用機(jī)制的研究奠定了基礎(chǔ)。