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PlantArray | 過(guò)量的葉片油脂通過(guò)減少氣孔孔徑調(diào)節(jié)煙草的非生物脅迫響應(yīng)
日期:2025-09-22 16:32:31

在全球氣候變暖的大背景下,極端高溫正成為威脅農(nóng)作物產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。與此同時(shí),尋找可持續(xù)的化石燃料替代品迫在眉睫,高含油量(HLP)煙草因能將30%干重轉(zhuǎn)化為三酰甘油(TAG,生物燃料的核心成分),被視為極具潛力的新一代生物燃料作物。然而,這種經(jīng)過(guò)基因工程改造的 “產(chǎn)油能手”,在高溫環(huán)境中的抗逆能力卻一直是個(gè)謎:它能否在高溫下維持穩(wěn)定的油脂產(chǎn)量?其獨(dú)特的油脂積累特性又會(huì)如何影響應(yīng)對(duì)高溫脅迫的機(jī)制?2025年發(fā)表在The Plant Journal的一項(xiàng)研究,首次系統(tǒng)揭示了HLP煙草的高溫響應(yīng)規(guī)律,為生物燃料作物的抗逆改良提供了全新視角。

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聯(lián)合國(guó)政府間氣候變化專門委員會(huì)2014年發(fā)布的評(píng)估報(bào)告顯示,全球氣溫預(yù)計(jì)到2100年將上升0.3-4.8℃,高溫會(huì)破壞植物細(xì)胞膜穩(wěn)定性、抑制光合作用,甚至導(dǎo)致細(xì)胞死亡。對(duì)于油用作物而言,高溫不僅影響生長(zhǎng),還可能直接降低油脂產(chǎn)量,畢竟油脂合成需要大量碳源,而高溫恰恰會(huì)削弱植物的碳同化能力。它能在葉片葉肉細(xì)胞中大量積累TAG,油脂含量是野生型(WT)煙草的300倍。但此前研究發(fā)現(xiàn),HLP煙草已存在淀粉含量降低、碳同化效率下降的 “副作用”,其在高溫下的表現(xiàn)更令人擔(dān)憂:一方面,油脂可能作為 “保護(hù)劑”,幫助植物穩(wěn)定細(xì)胞膜或儲(chǔ)存有毒代謝中間產(chǎn)物;另一方面,過(guò)量油脂也可能搶占膜修復(fù)所需的脂質(zhì)資源,加劇高溫?fù)p傷。這種 “雙刃劍” 效應(yīng),讓HLP煙草的高溫響應(yīng)成為亟待解開(kāi)的科學(xué)問(wèn)題。

實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì):多維度解碼高溫響應(yīng)機(jī)制

為全面評(píng)估HLP煙草的高溫適應(yīng)性,研究團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了 “表型-生理-分子” 三層實(shí)驗(yàn)體系,以WT煙草為對(duì)照,重點(diǎn)對(duì)比兩種溫度條件下(對(duì)照:28℃白天/18℃夜間;高溫:38-42℃白天/28-32℃夜間)的差異:

表型監(jiān)測(cè):用紅外熱成像儀連續(xù)48小時(shí)記錄葉片溫度,結(jié)合葉片熱分布;通過(guò)硅橡膠印模法觀察氣孔數(shù)量與孔徑,量化氣孔形態(tài)差異。

生理測(cè)定:用光合儀測(cè)量氣孔導(dǎo)度、CO?同化速率和蒸騰速率;用逆境模擬及植物生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)PlantArray(以色列Plant-Ditech)監(jiān)測(cè)7天內(nèi)植物總蒸騰量及生物量變化;通過(guò)熒光成像分析光合效率相關(guān)指標(biāo)(Fv/Fm、Fq'/Fm'、NPQ)。

分子與細(xì)胞觀察:用共聚焦顯微鏡觀察保衛(wèi)細(xì)胞中油脂分布;通過(guò)氣相色譜測(cè)定總脂肪酸及極性(膜脂)、中性(儲(chǔ)存脂)組分含量;用透射電鏡觀察葉綠體結(jié)構(gòu)變化。

實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù):過(guò)量油脂引發(fā)的“連鎖反應(yīng)”

葉片溫度升高:氣孔導(dǎo)度降低是 “元兇”

紅外熱成像顯示,HLP煙草的葉片溫度在兩種條件下均顯著高于WT,高溫下差距更達(dá)1.5℃。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),這一現(xiàn)象源于HLP的 “氣孔缺陷”:其氣孔孔徑和單位葉面積氣孔數(shù)均顯著減少,導(dǎo)致氣孔導(dǎo)度僅為WT的70%-80%。

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高含油量(HLP)煙草的葉片溫度高于野生型(WT)。

共聚焦顯微鏡觀察揭示了關(guān)鍵原因:HLP保衛(wèi)細(xì)胞中存在大量球形油脂滴,而WT保衛(wèi)細(xì)胞僅含少量油脂,且油脂未 “堵塞” 氣孔。研究推測(cè),過(guò)量油脂可能通過(guò)兩種方式抑制氣孔開(kāi)放:一是物理阻礙保衛(wèi)細(xì)胞形變,二是減少TAG分解,導(dǎo)致保衛(wèi)細(xì)胞缺乏能量(ATP)驅(qū)動(dòng)氣孔張開(kāi)。

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高含油量(HLP)煙草的氣孔開(kāi)度較小,每片葉子上的氣孔數(shù)量也比野生型少。

光合與蒸騰 “雙降”:碳源不足加劇油脂減產(chǎn)

氣孔導(dǎo)度降低直接引發(fā)連鎖反應(yīng):HLP的CO?同化速率顯著低于WT,且CO?補(bǔ)償點(diǎn)更高,說(shuō)明其利用低濃度CO?的能力更弱。同時(shí),HLP的總蒸騰量和歸一化蒸騰量(每克地上部生物量的蒸騰量)均顯著低于WT,且高溫下響應(yīng)更慢:WT在高溫第1天即顯著增加蒸騰,HLP則延遲至第2天。

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HLP的同化速率低于WT。在二氧化碳濃度控制條件下的A/Ci曲線。

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HLP的蒸騰量低于野生型(WT)。使用PlantArray測(cè)定早上和晚上的總盆重變化,每日總蒸騰量。

更關(guān)鍵的是,高溫對(duì)HLP油脂產(chǎn)量的打擊遠(yuǎn)超預(yù)期:7天高溫處理后,HLP總脂肪酸含量下降54.6%,且減少的幾乎全是中性脂(儲(chǔ)存脂),極性脂(膜脂)含量基本不變。而WT的油脂總量和組成受高溫影響極小,僅膜脂中多不飽和脂肪酸略有下降。這是植物應(yīng)對(duì)高溫的經(jīng)典機(jī)制,通過(guò)減少不飽和脂肪酸維持膜穩(wěn)定性。

光合效率 “先抑后揚(yáng)”:獨(dú)特的應(yīng)激調(diào)節(jié)模式

盡管HLP的基礎(chǔ)光合效率(Fv/Fm)與WT無(wú)顯著差異,但高溫下的響應(yīng)更 “劇烈”:高溫第1天,HLP的光合系統(tǒng)II運(yùn)行效率(Fq'/Fm')下降15%,非光化學(xué)淬滅(NPQ,反映光能耗散能力)上升64%,而WT僅分別變化7%和32%。但HLP的恢復(fù)速度更快,第6天Fq'/Fm' 和NPQ即恢復(fù)至對(duì)照水平,WT則持續(xù)低于對(duì)照。

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HLP在熱脅迫下的NPQ相比WT有所增加。(A)光系統(tǒng)II的最大光合效率;(B)光系統(tǒng)II的實(shí)際光合效率;(C)非光化學(xué)猝滅;(D)葉綠素指數(shù);(E)花青素指數(shù)。

TEM觀察發(fā)現(xiàn),對(duì)照條件下HLP的葉綠體、淀粉粒和質(zhì)體小球(plastoglobule)更大,但高溫下HLP葉綠體面積和質(zhì)體球數(shù)量顯著減少,而WT僅淀粉粒減少。這種結(jié)構(gòu)差異可能是HLP光合效率 “先降后升” 的原因:初期油脂和葉綠體結(jié)構(gòu)變化加劇光損傷,后期通過(guò)快速調(diào)整脂類代謝恢復(fù)功能。

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HLP在氣孔保衛(wèi)細(xì)胞中出現(xiàn)過(guò)多的油滴。

總結(jié)

HLP煙草的高溫響應(yīng)是基因工程作物與環(huán)境互作的典型案例:過(guò)量葉片油脂通過(guò)抑制氣孔開(kāi)放,導(dǎo)致葉片升溫、光合下降,最終加劇高溫下的油脂減產(chǎn),但同時(shí)也賦予其更快的光合恢復(fù)能力。這一發(fā)現(xiàn)既揭示了 “產(chǎn)油” 與 “抗逆” 之間的權(quán)衡關(guān)系,也為后續(xù)改良指明了方向:通過(guò)精準(zhǔn)調(diào)控油脂在保衛(wèi)細(xì)胞中的積累,或增強(qiáng)高溫下油脂合成的碳源供給,有望培育出 “高油且耐熱” 的新一代生物燃料作物。

原文
Murphy K.M., Johnson B.S., Harmon C., et alExcessive leaf oil modulates the plant abiotic stress response via reduced stomatal aperture in tobacco (Nicotiana tabacum)[J]The Plant Journal, 2025, 121: e70067.
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