亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        蝴蝶蘭新型雜交品種揮發(fā)性成分分析

        2023-07-17 09:59:30童妍張燕萍胡美娟曹映輝章楊婷仝恩慧王文君趙凱彭東輝周育真
        廣西植物 2023年6期
        關(guān)鍵詞:揮發(fā)性成分蝴蝶蘭聚類分析

        童妍 張燕萍 胡美娟 曹映輝 章楊婷 仝恩慧 王文君 趙凱 彭東輝 周育真

        摘 要:? 為研究不同蝴蝶蘭(Phalaenopsis) 品種的關(guān)鍵致香成分,該研究采用頂空固相微萃?。℉S-SPME)與氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS)的芳香植物香氣收集分析方法,結(jié)合對8個(gè)香花蝴蝶蘭新型雜交品種盛花期花朵進(jìn)行花香成分檢測,并以此為基礎(chǔ)進(jìn)行主成分、聚類及香氣品質(zhì)分析。結(jié)果表明:(1)從8個(gè)蝴蝶蘭新型雜交品種中共鑒定出96種物質(zhì),分為萜烯類、醛類、酯類、醇類、酮類、醚類、酚類和芳香族化合物,其中萜烯類物質(zhì)為主要揮發(fā)性物質(zhì)。(2)主成分分析顯示,各新型雜交品種被劃分在3個(gè)象限中,F(xiàn)2中揮發(fā)性成分種類和數(shù)量均最多,萜烯類物質(zhì)主要是桉葉油醇、α-香柑油烯;F1、F4、F5與F8為一組,揮發(fā)性成分種類最少,萜烯類物質(zhì)主要是芳樟醇;F3、F6與F7為一組,揮發(fā)性成分種類較多,萜烯類物質(zhì)主要是α-香柑油烯。(3)聚類分析結(jié)果與主成分分析一致,8個(gè)蝴蝶蘭新型雜交品種聚為3類,F(xiàn)1、F4、F5與F8關(guān)系較近,為花香氣味類型;F3、F6與F7的關(guān)系更近,為木質(zhì)型花香品質(zhì);而F2與其他7個(gè)新型雜交品種卻顯示有較遠(yuǎn)的遺傳距離,揮發(fā)性物質(zhì)貢獻(xiàn)率相對平均,花香成分復(fù)雜,兼具木香型、薄荷香型和果香型等。綜上表明,花香物質(zhì)可以作為潛在特征標(biāo)記物來區(qū)分香味特征各異的品種群體。該研究結(jié)果為蝴蝶蘭種質(zhì)資源梳理、特定芳香品種選育及產(chǎn)品加工生產(chǎn)等進(jìn)一步開發(fā)利用研究提供了理論依據(jù)。

        關(guān)鍵詞: 蝴蝶蘭, 揮發(fā)性成分, GC-MS, 聚類分析, 遺傳距離

        中圖分類號:? Q946文獻(xiàn)標(biāo)識碼:? A文章編號:? 1000-3142(2023)06-1016-11

        Volatile component analysis of new hybrid varieties of Phalaenopsis

        TONG Yan1, ZHANG Yanping1, HU Meijuan1, CAO Yinghui1, ZHANG Yangting1,

        TONG Enhui1, WANG Wenjun1, ZHAO Kai2, PENG Donghui1, ZHOU Yuzhen1*

        ( 1. College of Landscape Architecture, Fujian Agricultural and Forestry University, Key Laboratory of National Forestry and

        Grassland Administration for Orchid Protection and Utilization, Fuzhou 350002, China; 2. College of

        Life Sciences, Fujian Normal University, Fuzhou 350117, China )

        Abstract:? Phalaenopsis was the genus with the highest ornamental and commercial values among orchids. Phalaenopsis with fragrance were rarely distributed in the market due to selection constraints, such as affinity, ploidy and breeding age. Therefore, research on? transferring aroma traits into commercial Phalaenopsis are of great significance to the breeding of Phalaenopsis. In order to investigate the key aroma-causing components among different varieties of Phalaenopsis, the floral fragrance components of the eight new hybrid varieties in full blooming period were examined by headspace solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. The principal components, clustering and aroma quality analysis were performed based on the identification of floral substance components. The results were as follows: (1) 96 substances were detected in eight varieties of Phalaenopsis, mainly divided into eight categories of terpenes, aldehydes, esters, alcohols, ketones, ethers, phenols and aromatic compounds, among which terpenes were dominant in quantity and content and were the main volatile substances of Phalaenopsis. (2) Principal component analysis showed that eight varieties were divided into three quadrants, F2 had the most volatile components and the most quantity, terpenes were mainly 1,8-cineole, α-bergamotene, linalool and (+)-calarene; F1, F4, F5 and F8 were divided into a group without ketones, ethers or phenols, and they had the least volatile components and terpenes were mainly linalool; F3, F6 and F7 were divided into a group with more volatile components and the terpenes were mainly α-bergamotene. (3) The results of cluster analysis were consistent with the principal component analysis, and the eight varieties were clustered into three categories, F1, F4, F5 and F8 were more closely related to each other as floral odor types; F3, F6 and F7 were more closely related to each other as woody floral quality; F2 showed a long genetic distance from the other seven varieties, with complex floral components and relatively average contribution of volatile substances, and both woody, minty and fruity types. This study shows that floral fragrance substances can be used as potential trait markers to distinguish between groups of varieties with different fragrance characteristics and provide a theoretical basis for further development and utilization research through cross selection to achieve specific floral fragrance Phalaenopsis selection and product processing and production.

        Key words: Phalaenopsis, volatile component, GC-MS, cluster analysis, genetic distance

        花香化合物是植物花朵釋放的次生代謝物,在植物中表現(xiàn)出明顯的多樣性,一種植物中存在十幾種甚至上百種揮發(fā)物質(zhì)。普遍認(rèn)為花香物質(zhì)有引誘傳粉者、提供食物源信號、抵御昆蟲和病原體侵害等功能(Dobson, 1994;Shulaev et al., 1997;孔瑩等,2012)?;ㄏ阕鳛椤盎ɑ艿撵`魂”,現(xiàn)已有2 000多種花香物質(zhì)從90個(gè)屬991種植物類群中被鑒定出來(Jette et al., 2006)。國內(nèi)外已開展大量芳香植物育種工作,如育成四季開花、芳香濃郁香花月季群(李晉華等,2018);培育具有香味的常綠杜鵑品種(Ashworth et al., 2003);培育出30余個(gè)適宜北方陸露地栽培的梅花香花品種(陳俊愉等,1995;趙靚,2019);此外,山茶也相繼培育出芳香品種(范正琪等,2014)。隨著蝴蝶蘭鮮切花和盆栽蝴蝶蘭市場的發(fā)展,以及人們對芳香植物的喜愛,香型蝴蝶蘭市場的需求擴(kuò)大,培育不同香型的蝴蝶蘭品種將成為未來重要的育種方向。

        肖文芳等(2020,2021)鑒定得到大葉蝴蝶蘭(Phalaenopsis violacea)中的單萜類和倍半萜類物質(zhì)居多發(fā)現(xiàn),并特征香氣物質(zhì)欖香素;之后,以4個(gè)蝴蝶蘭品種花朵揮發(fā)性成分進(jìn)一步驗(yàn)證單萜類化合物是蝴蝶蘭花朵的主要致香成分。在對蘭花花香成分差異比對時(shí)發(fā)現(xiàn),蝴蝶蘭中醇類物質(zhì)在數(shù)量和相對含量上占優(yōu)勢(彭紅明,2009;楊慧君,2011)。濃香型原生種熒光蝴蝶蘭(P. bellina)和大葉蝴蝶蘭花香由芳樟醇和香葉醇及其衍生物等單萜類化合物決定(Hsiao et al., 2006, 2008)。楊淑珍和范燕萍(2008)在檢測2個(gè)品種揮發(fā)性成分時(shí)推測,L-沉香醇為香氣物質(zhì)的主要成分。原生種西蕾麗蝴蝶蘭(P. schilleriana)中揮發(fā)性成分主要為萜烯類和酯類物質(zhì),包含乙酸橙花酯、橙花醇、香茅醇及乙酸香茅酯(Awano et al., 1997)。

        現(xiàn)代蝴蝶蘭種質(zhì)資源豐富,從常綠到落葉、大花型到小花型均有,傳統(tǒng)雜交育種受到遺傳背景、基因組倍性、雜交親和性等制約,香花育種進(jìn)程緩慢,市場中鮮有香花品種流通。不同物種間或同一物種不同品種間花香組分仍有差異,并且目前對不同蝴蝶蘭品種揮發(fā)性成分的研究相對較少,主要針對少數(shù)的原生種及商業(yè)品種,檢測出的特征香氣相對單一,未能通過揮發(fā)性物質(zhì)對品種類群進(jìn)行分類。因此,本研究采用頂空固相微萃取與氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS)的芳香植物香氣收集分析方法,系統(tǒng)地對栽培的8個(gè)香花蝴蝶蘭新型雜交品種在盛花期時(shí)的香氣成分進(jìn)行全面分析,旨在深入了解不同蝴蝶蘭品種花朵的香味組分及其含量,并以花香成分為基礎(chǔ)進(jìn)行聚類分析,區(qū)分香味特征各異的品種群體,為芳香蝴蝶蘭種質(zhì)資源梳理、特定香味品種選育及產(chǎn)品加工生產(chǎn)等進(jìn)一步研究與開發(fā)利用提供理論依據(jù)。

        1 材料與方法

        1.1 材料和儀器

        供試材料:F1(Phalaenopsis ‘Nobbys Doctor× Phalaenopsis ‘Yaphou Yellow Story)、F2(Phalaenopsis ‘Samela Blue×Phalaenopsis speciosa)、F3(Phalaenopsis speciosa ‘Jiaho Spot SM/TOGA 82P)、F4(Phalaenopsis ‘Super Zebra)、F5(GS 032)、F6(Phalaenopsis speciosa ‘Purple Pixie)、F7(Phalaenopsis speciosa×sib)、F8(Phalaenopsis ‘Yaphon Christmas Red Spots)8個(gè)香花蝴蝶蘭新型雜交品種,均取自福建農(nóng)林大學(xué)森林蘭苑溫室大棚,期間正常水肥管理。各挑選3株盛花期且長勢一致的盆栽苗,于測試前1 d搬至樣品前處理室,以適應(yīng)環(huán)境條件。于12月22—30日10:00—14:00期間摘取盛開7 d的鮮花進(jìn)行測定,每個(gè)樣品取3個(gè)生物學(xué)重復(fù)樣本。

        儀器:手動(dòng)SPME進(jìn)樣器和50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取頭(美國 Supelco 公司);Agilent 7890B GC-5977B MS和Agilent的HP-INNOWAX(60 m × 0.25 mm × 0.25 μm)色譜柱。

        1.2 方法

        1.2.1 HS-SPME萃取 取樣前將固相微萃取頭在氣相色譜進(jìn)樣口老化30 min,老化溫度250 ℃。摘取盛花時(shí)期蝴蝶蘭花朵樣品,整朵撕開,置于墊片密封的25 mL萃取瓶中,加入1 μL含0.1%癸酸乙酯的甲醇(色譜級)溶液為內(nèi)標(biāo),將老化好的萃取頭插入樣品瓶頂空部分,萃取纖維位于樣品上方1 cm處,固定手柄,頂空瓶置于35 ℃水浴條件下吸附30 min。

        1.2.2 GC-MS分析 吸附完成后將固相微萃取頭抽回,插入氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀進(jìn)樣口,250 ℃下解析5 min,啟動(dòng)儀器采集數(shù)據(jù)。色譜條件:采用HP-INNOWAX色譜柱,長60 m、內(nèi)徑0.25 mm、液膜厚0.25 μm;載氣為高純度氦氣(99.99%),不分流模式進(jìn)樣,隔墊吹掃流速為3 mL·min-1,柱流速為1 mL·min-1。程序升溫:進(jìn)樣口溫度250 ℃,柱溫起始溫度45 ℃下保持1 min,先以5 ℃·min-1升至200 ℃,再以15 ℃·min-1升至250 ℃。質(zhì)譜條件:傳輸線接口溫度維持在250 ℃,離子源溫度230 ℃,四級桿溫度150 ℃,電離方式為EI,電子能量參數(shù)70 eV,發(fā)射電流為200 μA。以掃描方式獲得質(zhì)譜數(shù)據(jù),檢測質(zhì)量掃描范圍(m/z)為20~500 amu,溶劑延遲時(shí)間為3 min。

        1.2.3 數(shù)據(jù)分析 香味組分經(jīng)氣相色譜分離形成各自的總離子流色譜圖,解析各個(gè)峰所對應(yīng)的質(zhì)譜圖。將所得到的質(zhì)譜數(shù)據(jù)與計(jì)算機(jī)譜庫NIST17標(biāo)準(zhǔn)庫檢索及資料進(jìn)行比對,按相似度最高原則結(jié)合網(wǎng)站對應(yīng)物質(zhì)所列舉的相關(guān)文獻(xiàn)確定樣品中的揮發(fā)性化學(xué)成分。根據(jù)離子流峰面積歸一化法,計(jì)算各組分在總揮發(fā)物中的相對含量且進(jìn)行定量分析。每個(gè)樣品分別進(jìn)行3次平行重復(fù)試驗(yàn)。利用軟件Excel 2010整理匯總數(shù)據(jù)且制作圖表,主成分分析、聚類分析及偏最小二乘分析運(yùn)用軟件Origin Pro 2019b、Metabo Analyst 5.0進(jìn)行分析處理。

        2 結(jié)果與分析

        2.1 不同蝴蝶蘭品種花香成分及其相對含量

        8個(gè)蝴蝶蘭品種中共檢測出96種揮發(fā)性成分(表1),雖然不可避免地在不同品種中測出相同的香氣物質(zhì),但每個(gè)品種都因揮發(fā)性成分不同比例的相互組合而表現(xiàn)出獨(dú)特的花香特征。成分乙酸甲酯在各品種中均被檢測出來,相對含量差異很大。乙酸甲酯物質(zhì)在F1、F5和F7中含量較高,分別為24.69%、14.07%和17.05%,推測物質(zhì)乙酸甲酯為3個(gè)品種的主要香氣成分之一。

        萜烯類組分的相對含量在蝴蝶蘭中具有重要地位,不同品種的蝴蝶蘭所檢測出的萜烯類物質(zhì)具有較大差異。6個(gè)蝴蝶蘭品種F1、F2、F3、F4、F6和F7中均檢測出倍半萜物質(zhì)α-香柑油烯,物質(zhì)釋放均為高表達(dá),推測它是6個(gè)品種的主要香氣之一。β-紅沒藥烯在F3和F7中較高表達(dá),含量可達(dá)12.99%和11.4%, 推測β-紅沒藥烯是F3和F7的特征香氣成分之一。在F2、F3、F6和F7中均檢測到β-香柑油烯,在F3和F6中其相對含量均高于5%,推測此物質(zhì)是4個(gè)品種中的花香主要香氣之一。單萜類物質(zhì)芳樟醇是F1、F2、F4、F5和F8的共有成分,在F5中相對含量最高,為16.81%,在F4和F1中相對含量較高,分別為8.94%和8.52%,推測它是這3個(gè)品種的主要香氣之一。桉葉油醇是F1、F2和F8的共有成分,在F8中的相對含量檢測最高為23.65%,在F2中檢測次之為6.68%,在F1中僅檢測出2.01%的相對含量,其余5個(gè)品種中未檢測到,推測桉葉油醇是F2和F8的主要香氣之一。檜烯在F8和F1中較高表達(dá),相對含量分別為13.24%和6.78%,推測檜烯是構(gòu)成F1和F8花香的主成分之一。在F5中檢測到(3E)-4,8-二甲基壬-1,3,7-三烯,相對含量為6.4%,判定其為F5的香氣主成分之一。此外,在F2中還檢測到特有成分倍半萜物質(zhì)(+)-白菖油萜,在F8中檢測到特有成分單萜類物質(zhì)(-)-α-蒎烯和(-)-β-蒎烯,在F5中檢測有單萜物質(zhì)羅勒烯及別羅勒烯,在F7中檢測有反式-β-金合歡烯,F(xiàn)2中較多杜松烯及其相關(guān)產(chǎn)物。

        6個(gè)蝴蝶蘭品種中,F(xiàn)1、F2、F3、F4、F5和F8中均檢測出微量1-己醇,F(xiàn)1、F3、F4、F5、F7和F8中檢測出微量反-3-己烯-1-醇,3-己烯-1-醇在F2和F4中相對含量為1.64%和0.13%,推測3-己烯-1-醇是F2中醇類組分之一。

        2.2 不同蝴蝶蘭品種揮發(fā)性成分的組分比較

        從8個(gè)香花蝴蝶蘭新型雜交品種盛花時(shí)期花朵GC-MS總離子流色譜圖中,分析得到萜烯類、醛類、酯類、醇類、酮類、醚類、酚類和芳香族化合物8類物質(zhì)。在不同蝴蝶蘭品種中,主要揮發(fā)性物質(zhì)在數(shù)量和相對含量上具有較大差異。8個(gè)蝴蝶蘭種質(zhì)資源中檢測鑒定出的物質(zhì)數(shù)量依次為22、35、26、10、20、31、21和31,其總相對含量依次為91.45%、88.65%、98.14%、90.94%、67.48%、98.55%、97.03%、86.65%,萜烯類數(shù)量相對其他組分較高,分別為14、26、15、5、9、15、9、24(表2)。不同蝴蝶蘭的花香組成存有差異,每種植物的揮發(fā)性成分與含量都不相同,本研究中各品種的萜烯類物質(zhì)種類數(shù)量占有最多且相對含量最高,是蝴蝶蘭花朵中的主要揮發(fā)性成分。

        扣除標(biāo)品物質(zhì)后,8個(gè)蝴蝶蘭品種中均檢測出萜烯類物質(zhì)、酯類物質(zhì)和醇類物質(zhì),各組分間相對含量差異較大。萜烯類物質(zhì)作為蝴蝶蘭花香的主要類別,F(xiàn)3和F6中相對含量較高,分別為80.69%和79.96%;F2、F7、F8中,相對含量分別為70.72%、68.56%、65.02%;F1、F4、F5中,相對含量較低,分別為45.06%、39.64%、31.72%。醇類物質(zhì)在各品種中檢測相對含量均較低,F(xiàn)2、F5和F4中相對含量分別為1.85%、1.25%和1.2%,F(xiàn)3中僅占0.23%。F1中的酯類物質(zhì)檢測相對含量最高,為29.09%;F5和F7次之,分別為18.61%和18.14%;F4中的相對含量最少,為4.26%。F2、F3、F6和F7中均檢測出酮類物質(zhì)和醚類物質(zhì),F(xiàn)2、F6和F7中檢測有酚類物質(zhì),F(xiàn)2、F6和F8中檢測有芳香族化合物,F(xiàn)2和F6中除醛類物質(zhì)的其他組分外均檢測出有效物質(zhì),F(xiàn)5中除共有組分外僅檢測有醛類物質(zhì)(圖1)。

        2.3 不同蝴蝶蘭品種花香主成分聚類分析

        不同品種的96種物質(zhì)的主成分分析表明,品種與揮發(fā)性成分具有關(guān)聯(lián),并能在一定程度上確定揮發(fā)物中的致香成分。桉葉油醇、月桂烯等物質(zhì)對PC1為正影響,α-香柑油烯、β-香柑油烯、香葉基丙酮、4-甲基苯甲醚等對PC1為負(fù)影響;β-古巴烯、欖香烯、(+)-白菖油萜、苯乙醇等物質(zhì)對PC2為正影響,芳樟醇、香茅醇等對PC2為負(fù)影響。

        據(jù)此,根據(jù)主成分的不同8個(gè)蝴蝶蘭品種被劃分在3個(gè)象限中,F(xiàn)2中揮發(fā)性成分種類和數(shù)量均最多,萜烯類物質(zhì)主要是桉葉油醇、α-香柑油烯、芳樟醇、(+)-白菖油萜;F1、F4、F5和F8分為一組,不含酮類、醚類、酚類物質(zhì),揮發(fā)性成分種類最少,萜烯類物質(zhì)主要是芳樟醇;F3、F6和F7分為一組,α-香柑油烯含量最高,還包含香葉基丙酮、4-甲基苯甲醚等其他揮發(fā)性成分種類(圖2:A)。以8個(gè)蝴蝶蘭品種的96種揮發(fā)性成分為基礎(chǔ),用數(shù)字0和1表示某一揮發(fā)性物質(zhì)成分的有無,含有此種揮發(fā)性成分的數(shù)據(jù)賦值為1,沒有或未檢測即賦值為0(林榕燕等,2016),利用軟件OriginPro 2019b聚類功能將8個(gè)蝴蝶蘭品種分為3類,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類(圖2:B)。遺傳距離在6.39附近第一次分支,Ⅰ類中僅包含F(xiàn)2 1個(gè)品種;在5.87附近時(shí)第二次分支,Ⅱ類由F1、F4、F5和F8組成;Ⅲ類由F3、F6和F7組成。遺傳距離越小,品種間的遺傳關(guān)系越近。聚類分析與主成分分析一致將8個(gè)品種劃分為同樣的3大類,揮發(fā)性物質(zhì)成分可能作為潛在特征標(biāo)記物質(zhì)區(qū)分不同品種群體,鑒別蝴蝶蘭品種的親緣關(guān)系,梳理蝴蝶蘭芳香種質(zhì)資源。

        2.4 不同蝴蝶蘭品種主要差異物質(zhì)及其品質(zhì)分析

        對鑒定出的96種物質(zhì)進(jìn)行偏最小二乘(PLS-DA)分析,對8個(gè)蝴蝶蘭品種可以依據(jù)絕對回歸系數(shù)的加權(quán)值篩選出的主要差異物質(zhì)分離開來。將篩選出的加權(quán)系數(shù)較大的前15個(gè)花香物質(zhì)列為主要差異物質(zhì),對其氣味類型及其品質(zhì)進(jìn)行確定。加權(quán)系數(shù)大于20的物質(zhì)有5個(gè),加權(quán)系數(shù)大于10的物質(zhì)有10個(gè)。其中,α-香柑油烯的加權(quán)和值最高,為68.725。α-香柑油烯作為最主要差異物質(zhì),貢獻(xiàn)率最高,在F3、F6和F7中的表達(dá)量較高;β-紅沒藥烯、4-甲基苯甲醚、α-姜黃烯等其他4個(gè)差異物質(zhì)表達(dá)量在3個(gè)品種中表達(dá)均較高,整體呈現(xiàn)木質(zhì)型氣味類型。F1、F4、F5、F8和F2中的花香物質(zhì)成分氣味較為繁雜,有薄荷型、木香型、清香型和果香型之分,按差異物質(zhì)芳樟醇貢獻(xiàn)率能夠?qū)?個(gè)品種分為兩類,即F1、F4、F5和F8中具有玫瑰花香的物質(zhì)釋放較多,F(xiàn)2中玫瑰花香的芳樟醇成分表達(dá)較少(圖3)。主要差異物質(zhì)按香氣類型可分為木香型、花香型、發(fā)酵香型、薄荷香型、清香香型、果香型和草藥香型7種,其中有6種物質(zhì)呈現(xiàn)木香型類型,氣味品質(zhì)更具層次變化(表3)。香氣物質(zhì)可以依據(jù)香氣品質(zhì)類型,按貢獻(xiàn)率判斷關(guān)系,區(qū)分香味特征各異的各個(gè)品系。

        3 討論與結(jié)論

        花香是植物的天然產(chǎn)物,即使檢測出相同的香氣成分,每一個(gè)品種也可表現(xiàn)出獨(dú)特的花香特征。與前人研究結(jié)果一致,8個(gè)蝴蝶蘭品種盛花期花朵96種揮發(fā)性物質(zhì)中,萜烯類物質(zhì)的數(shù)量及相對含量較多,是蝴蝶蘭揮發(fā)性物質(zhì)的主要組分(Hsiao et al., 2008)。花香香味的形成依靠各種揮發(fā)物的相互作用,其香型主要由擁有較高氣味值的揮發(fā)物決定。肖文芳等(2021)發(fā)現(xiàn),蝴蝶蘭8個(gè)品種的揮發(fā)性成分、相對含量和氣味品質(zhì)差異較大,已有報(bào)道的芳樟醇、沉香醇、香葉醇等揮發(fā)性成分除外,本研究中新檢測出桉葉油醇和α-香柑油烯。芳樟醇存在于多種植物的揮發(fā)油中,在各種香型的香精配方中占有重要地位。本研究發(fā)現(xiàn),在所測定的8個(gè)蝴蝶蘭品種中,有4個(gè)蝴蝶蘭品種的花香香味是由帶有玫瑰花香的芳樟醇決定的,包括F1、F4、F5和F8;F3、F6和F7中木質(zhì)型芳香由α-香柑油烯決定;F2為復(fù)合型花香,由桉葉油醇、α-香柑油烯、芳樟醇等物質(zhì)共同提供。深度挖掘不同香型的香花品種,將花香成分進(jìn)行合理的歸類,形成物種特異性,為進(jìn)一步有效開發(fā)利用花香物質(zhì)、培育具有不同香味的蝴蝶蘭新品種甚至是蘭科蝴蝶蘭屬的新品種提供新的思路。

        花香代謝產(chǎn)物作為生物體表型的重要性狀之一,其形成具有多樣性,對芳香植物的相關(guān)研究近年來已成為熱門領(lǐng)域(孔瀅等,2012)?;ㄏ愠煞址彪s多變,遺傳機(jī)理復(fù)雜,植株個(gè)體受到親本遺傳的影響,選育的后代出現(xiàn)性狀分離,可能是引起后代花香形成具有差異的主要原因之一。此外,香氣變化還受到多種因素的影響,如細(xì)胞結(jié)構(gòu)、內(nèi)源物質(zhì)的量、物質(zhì)揮發(fā)效率以及物質(zhì)釋放方式等。細(xì)胞結(jié)構(gòu)及細(xì)胞內(nèi)含物影響花香物質(zhì)累積與釋放,在釋放到細(xì)胞外前,花香物質(zhì)以各種形式存在于細(xì)胞內(nèi),內(nèi)源物質(zhì)是其揮發(fā)的基礎(chǔ)(EL-Sharkawy et al., 2005)。不同類型的物質(zhì)釋放到細(xì)胞外的方式有所不同,花香物質(zhì)釋放到細(xì)胞外的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白及相關(guān)酶發(fā)揮的作用機(jī)理還需要進(jìn)一步探究。原生蝴蝶蘭種質(zhì)豐富,接近一半的原生種均具有香氣特征,傳統(tǒng)雜交技術(shù)制約香花育種進(jìn)程。隨著花香分子生物學(xué)的研究進(jìn)展,分子育種已成為改良植物花香的重要途徑(Jadaun et al., 2017)。通過對植物花香化合物的代謝產(chǎn)物、主要代謝途徑及合成關(guān)鍵酶和基因的研究,可更直觀有效地了解生物學(xué)過程及其形成機(jī)理,通過導(dǎo)入外源基因或阻斷其相關(guān)代謝途徑來進(jìn)行花香遺傳改良,從而打破芳香植物育種的種種限制,為解釋蝴蝶蘭不同品種花香的多樣性,理解蝴蝶蘭花香物質(zhì)合成及定向育種目標(biāo)的高效實(shí)現(xiàn)奠定基礎(chǔ)。

        參考文獻(xiàn):

        ASHWORTH V, CLEGG MT, KOBAYASHI MC, 2003. Microsatellite markers in avocado (Persea americana Mill.): genealogical relationships among cultivated avocado genotypes [J]. J Hered, 94(5): 407-415.

        AWANO K, HONDA T, OGAWA T, et al., 2015. Volatile components of Phalaenopsis schilleriana Rehb. f [J]. Flavour Frag J, 12(5): 341-344.

        CHEN JY, ZHANG QX, LIU WX, et al., 1995. Studies on breeding for cold hardiness and regional tests of hardy Mei cultivars [J]. J Beijing For Univ, 17(S1): 42-45. [陳俊愉, 張啟翔, 劉晚霞, 等, 1995. 梅花抗寒育種及區(qū)域試驗(yàn)的研究 [J]. 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 17(S1): 42-45.]

        DOBSON HEM, 1994. Floral volatiles in insects biology [J]. Insect-plant Interact, 5: 47-81.

        EL-SHARKAWY I, MANRIQUEZ D, FLORES FB, et al., 2005. Functional characterization of a melon alcohol acyl-transferase gene family involved in the biosynthesis of ester volatiles. Identification of the crucial role of a threonine residue for enzyme activity [J]. Plant Mol Biol, 59(2): 345-362.

        FAN ZQ, LI JY, LI XL, et al., 2014. Analysis on the aroma components of different floral organs of aromatic Camellia ‘Kramers supreme based on HS-SPME/GC-MS [J]. Bull Bot Res, 34(1): 136-142.? [范正琪, 李紀(jì)元, 李辛雷, 等, 2014. 基于HS-SPME/GC-MS分析山茶品種‘克瑞墨大牡丹花器官香氣成分 [J]. 植物研究, 34(1): 136-142.]

        HSIAO YY, TSAI WC, JENG MF, et al., 2008. Novel homodimeric geranyl diphosphate synthase from the orchid Phalaenopsis bellina lacking a DD(X)2-4D motif [J]. Plant J, 55(5): 719-733.

        HSIAO YY, TSAI WC, KUOH CS, et al., 2006. Comparison of transcripts in Phalaenopsis bellina and Phalaenopsis equestris (Orchidaceae) flowers to deduce monoterpene biosynthesis pathway [J]. J Plant Biol, 6(1): 1-14.

        JADUAN JS, SANGWAN NS, NARNOLIYA LK, et al., 2017. Over-expression of DXS gene enhances terpenoidal secondary metabolite accumulation in rose-scented Geranium and Withania somnifera: Active involvement of plastid isoprenogenic pathway in their biosynthesis [J]. Physiol Plant, 159(4): 381-400.

        JETTE T, KNUDS E, ROGER E, et al., 2006. Diversity and distribution of floral scent [J]. Bot Rev, 72(1): 1-120.

        KONG Y, SUN M, PAN HT, 2012. Advances in metabolism and regulation of floral scent [J]. J Beijing For Univ, 34(2): 146-154.? [孔瀅, 孫明, 潘會堂, 2012. 花香代謝與調(diào)控研究進(jìn)展 [J]. 北京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 34(2): 146-154.]

        LI JH, YAN HJ, YANG JH, et al., 2018. Analysis of volatile components from Rosa odorata complex by SPME-GC /MS? [J]. SW Chin J Agric Sci, 31(3): 587-591. [李晉華, 晏慧君, 楊錦紅, 等, 2018. 香水月季復(fù)合群(Rosa odorata Complex)花香成分分析 [J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 31(3): 587-591.]

        LIN RY, ZHONG HQ, HUANG ML, et al., 2016.Aromatics in flowers of Freesia hybrida [J]. Fujian J Agric Sci, 31(11): 1216-1220.? [林榕燕, 鐘淮欽, 黃敏玲, 等, 2016. 小蒼蘭品種花香成分分析 [J]. 福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 31(11): 1216-1220.]

        NOGUEIRA P, BITTRICH V, SHEPHERD GJ, et al., 2001. The ecological and taxonomic importance of flower volatiles of Clusia species(Guttiferae) [J]. Phytochemistry, 56(5): 443-452.

        PENG HM, 2009. Study on the volatile, characteristic floral fragrance components of Chinese Cymbidium [D]. Beijing: Chinese Academy of Forestry.? [彭紅明, 2009. 中國蘭花揮發(fā)及特征花香成分研究 [D]. 北京: 中國林業(yè)科學(xué)研究院.]

        SHULAEV V, SILVERMAN P, RASKIN I, 1997. Airborne signaling by methyl salicylate in plant pathogen resistance [J]. Nature, 385: 718-721.

        XIAO WF,LI Z, CHEN HM, et al., 2020. Determination of volatile components in flowers of Phalaenopsis violacea [J]. Chin J Trop Agric, 40(4): 82-87.? [肖文芳, 李佐, 陳和明, 等, 2020. 大葉蝴蝶蘭花朵揮發(fā)性成分測定 [J]. 熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué), 40(4): 82-87.]

        XIAO WF, LI Z, CHEN HM, et al., 2021. Analysis of volatile components in flowers of four different Phalaenopsis germplasm resources by headspace solid phase microextraction coupled with gas chromatography-mass spectrometry [J]. J Chin Agric Univ, 26(3): 38-52.? [肖文芳, 李佐, 陳和明, 等, 2021. 基于HS-SPME-GC-MS的4種不同蝴蝶蘭種質(zhì)資源花朵揮發(fā)性成分比較分析 [J]. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 26(3): 38-52.]

        YANG HJ, 2011. Analysis on the volatile components of Chinese orchids [D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University.? [楊慧君, 2011. 中國蘭花揮發(fā)性成分分析 [D]. 呼和浩特: 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué).]

        YANG SZ, FAN YP, 2008. Analysis on the volatile components in two cultivars of Phalaenopsis [J]. J S Chin Agric Univ, 29(1): 114-116.? [楊淑珍, 范燕萍, 2008. 蝴蝶蘭2個(gè)品種揮發(fā)性成分差異性分析 [J]. 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 29(1): 114-116.]

        ZHAO L, 2019. Genetic diversity analysis and hybrid breeding of Prunus mume based on SSR markers [D]. Beijing: Beijing Forestry University. [趙靚, 2019. 基于SSR標(biāo)記的梅花遺傳多樣性分析與雜交育種 [D]. 北京: 北京林業(yè)大學(xué).]

        (責(zé)任編輯 蔣巧媛)

        收稿日期:? 2022-07-26

        基金項(xiàng)目:? 國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2019YFD1001000302)。

        第一作者: 童妍(1998-),碩士研究生,研究方向?yàn)閳@林植物與應(yīng)用,(E-mail)2474842013@qq.com。

        *通信作者:? 周育真,博士,講師,研究方向?yàn)閳@林植物遺傳育種與應(yīng)用,(E-mail)zhouyuzhencn@163.com。

        猜你喜歡
        揮發(fā)性成分蝴蝶蘭聚類分析
        那簇綻放的蝴蝶蘭
        《室內(nèi)蝴蝶蘭落盡又放》
        中華詩詞(2017年3期)2017-11-27 03:44:23
        HS—SPME分析醬鹵鴨脖鹵湯揮發(fā)性成分
        植物產(chǎn)香內(nèi)生菌的研究進(jìn)展
        農(nóng)村居民家庭人均生活消費(fèi)支出分析
        基于省會城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度的實(shí)證分析
        中國市場(2016年33期)2016-10-18 12:16:58
        基于聚類分析的互聯(lián)網(wǎng)廣告投放研究
        科技視界(2016年20期)2016-09-29 12:32:48
        “縣級供電企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)一套”表輔助決策模式研究
        新鮮牛肉冷藏過程中揮發(fā)性成分的變化
        肉類研究(2016年3期)2016-04-22 15:48:14
        我最喜歡的蝴蝶蘭
        成人乱码一区二区三区av| 看黄色亚洲看黄色亚洲| 加勒比久草免费在线观看| 一区二区黄色在线观看| 国产国产裸模裸模私拍视频| 国产欧美精品区一区二区三区| AV无码免费不卡在线观看| 五月综合丁香婷婷久久| 久久精品网站免费观看| 男女啪啪无遮挡免费网站| 97人妻碰免费视频| 亚洲欧洲无码av不卡在线| jlzzjlzz全部女高潮| 三级黄片一区二区三区| 色哟哟亚洲色精一区二区| 久久国产精品-国产精品| 内射中出无码护士在线| 久久这里有精品国产电影网| 久久婷婷综合色一区二区| 中文字幕精品一区二区精品| 最近中文字幕在线mv视频在线| 一区二区三区免费视频网站| 久久久大少妇免费高潮特黄| 精品国偷自产在线视频九色| 好大好硬好爽免费视频| 国产网友自拍亚洲av| 国产av一区二区亚洲精品| 午夜视频在线在免费| 国产成人精品免费久久久久| 亚洲日本国产一区二区三区| 一道之本加勒比热东京| 色欲aⅴ亚洲情无码av| 国产高潮刺激叫喊视频| 美腿丝袜美腿国产在线| 久久精品国产亚洲av网| 国产精品老熟女露脸视频| 韩国女主播一区二区在线观看| 国产自拍一区在线视频| 精品久久久久香蕉网| 91精品国产丝袜在线拍| 女同性恋看女女av吗|