棉纤维发育蔗糖合成酶的活性及其基因编码的氨基酸序列分析

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本研究以三个纤维品质不同的棉花品种为材料,对不同节位、不同发育时期的棉铃纤维发育进程中蔗糖合成酶(SuSy)活性变化及其mRNA转录的差异进行了比较,利用生物信息软件,预测SuSy基因编码酶的结构特征,并建立SuSy基因进化树。获得的主要结果如下:1.通过比较纤维发育进程中三个纤维品质不同棉花品种(系)中、上部棉纤维蔗糖合成酶活性和转录量的差异,结果表明:(1)这三个品种中部和上部棉铃纤维在发育进程中,蔗糖合成酶的活性变化表现一致,均呈双峰曲线。它们在开花前一天蔗糖合成酶活性较低,开花当天蔗糖合成酶活性迅速上升,在9DPA后,蔗糖合成酶活性降低,到18-27DPA时,该酶活性一直维持在较高水平,36DPA时蔗糖合成酶活性又下降。棉花开花前后是纤维发育的启动时期,而18-27DPA是纤维的次生壁增厚期,由此说明:蔗糖合成酶活性的增加,与纤维的伸长启动和次生壁的合成有关。(2)在棉铃发育相同时期,三品种中部和上部棉铃纤维发育蔗糖合成酶活性高低变化:中棉所45>山农丰抗6>山农棕棉1,差异(5%水平)显著,这与它们纤维品质变化一致。(3)纤维品质不同的品种上部和中部纤维蔗糖合成酶活性下降幅度不同,中上部纤维品质均优良的中棉所45上部棉铃酶活性与中部酶活性差异不显著;中部纤维品质均优良而下部差的山农丰抗6中部棉纤维蔗糖合成酶活性显著高于上部;而中上部纤维品质均差的山农棕棉1上部棉纤维蔗糖合成酶活性比中部大幅度下降。(4)不同节位、不同发育时期的棉铃纤维蔗糖合成酶mRNA转录量的变化与其各时期蔗糖合成酶活性变化一致,这表明蔗糖合成酶活性大小和mRNA转录量的的高低与纤维品质呈正相关。2.利用生物信息软件分析蔗糖合成酶的氨基酸组成及其结构特征发现:蔗糖合成酶的分子量为92.76KD,理论等电点(pI)为6.14,极性氨基酸(D,E,K,R,H,G,S,T,C,Y,N,Q)占58.1%,极性氨基酸的带电氨基酸(D,E,H,K,R)占30.3%,酸性氨基酸(D,E)占14.1%,碱性氨基酸(H,K,R)占16.2%;疏水性氨基酸(A,P,V,L,I,F,
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