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黄秋葵荚果不同生长时期蛋白质变化初探.pdf

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黄秋葵荚果不同生长时期蛋白质变化初探.pdf

<p>湖南农业科学(HUNAN AGRICULTURAL SCIENCES) 2018年 7月 &nbsp;36 - - 耕作栽培· 生理生化湖南农业科学(HUNAN AGRICULTURAL SCIENCES)DOI:10.16498/j.cnki.hnnykx.2018.007.010 2018,(7):36-38 黄秋葵 Hibicus esculentus L.或 Abelmoschus esculentus &nbsp;(L.)Malvaceae为锦葵科( Malvaceae)秋葵属 (Abelmoschus)植物,是一种重要的蔬菜,英文名 Okra 1 。 &nbsp;黄秋葵为一年生草本植物,在湖南地区播种时间为 34月,采收时间在 710月之间。黄秋葵嫩果肉质 柔嫩、黏质润滑、营养丰富,具有特殊的香气和风味, 既可生食,也可炒食、煮食、凉拌、做汤,还可作泡 菜、制罐头等;近年来还通过真空干燥技术,将黄秋 葵荚果变成了十分流行的休闲小食;其分枝嫩尖、幼 叶、花叶也可做蔬菜,鲜果中可溶性蛋白、可溶性糖、 维生素 C、叶绿素等含量高。 同时,黄秋葵还有一定的药用价值。 本草纲目 中有记载,黄秋葵根、茎、花、种子等均可入药,有 一定的抗癌作用,其根利水消肿、治肺热咳嗽,种子 可以补脾健胃、治疗消化不良等 2-3 。国内外学者对 其化学成分和药理作用进行了大量分析研究,发现其 主要成分为氨基酸和蛋白质、微量元素、多糖、黄酮 类化合物。吕美云等 4 发现,食用黄秋葵富含微量元 素 Zn、Mn,有利于提高人体免疫力、减少肺损伤; 王君耀等 5 、杨毅等 6 、Xia等 7 对黄秋葵荚果的药 效试验结果均表明,黄秋葵具有抗疲劳作用; Liu等 8-9 的研究发现,黄秋葵的提取物可提高胰岛素的敏感性; Okada 等 10 的研究表明,黄秋葵种子可以明显提升肿 瘤坏死因子抗体的活性; Sabitha 等 11 报道了黄秋葵 种皮和种子粉末有抗糖尿病和抗高血脂的生理活性; Thole &nbsp;12 等的研究表明,黄秋葵未成熟嫩果中的多糖 物质能够作为抗粘着剂,阻碍幽门螺旋杆菌在胃壁的 吸附,对治疗胃病有一定的功效。 鉴于黄秋葵丰富的营养和药用价值,掌握黄秋 葵荚果的最佳采摘时间非常重要。李学智 13 对黄秋 葵嫩荚的食用品质及贮藏进行了研究,结果表明花谢 后 57 d是保持黄秋葵嫩荚食用品质,且保证较高产 量的最佳时期;同时,在无法采取低温贮藏的条件 下,可以考虑应用壳聚糖涂膜处理进行贮藏保鲜。许 如意等 14 比较了不同品种的黄秋葵在不同采收期的 品质与风味,结果表明最佳采摘期为 59 d。陈江萍 15 &nbsp;比较了保鲜剂涂抹处理、自然气调包装和低温贮藏黄秋葵荚果不同生长时期蛋白质变化初探 谢 进 1,2,3 ,黄艳宁1,3 ,周佳民 1,3 ,朱校奇 1,3(1.湖南省农业环境生态研究所,湖南 &nbsp;长沙 &nbsp;410125;2.农田土壤重金属污染防控与 &nbsp;修复湖南省重点实验室,湖南 &nbsp;长沙 &nbsp;410125;3.长沙药用植物种苗工程 &nbsp;技术研究中心,湖南 &nbsp;长沙 &nbsp;410125) 摘 要:黄秋葵是重要的蔬菜,其鲜果营养丰富,但采收过晚荚果纤维木质化严重,影响黄秋葵的口感,试验通过Tris-酚法对 黄秋葵荚果不同生长时期的全蛋白质进行提取,通过聚丙烯酰胺凝胶电泳将这些全蛋白进行分离,对得到的电泳图进行比较研究。 结果表明:黄秋葵嫩果期的蛋白质含量远低于荚果老化期,其荚果最佳采收时间在生长第7天到第10天。 关键词:黄秋葵荚果;蛋白质;聚丙烯酰胺凝胶电泳 中图分类号:S649 &nbsp; &nbsp; &nbsp;文献标识码:A &nbsp; &nbsp; &nbsp;文章编号:1006-060X(2018)07-0036-03Preliminary Study on Protein Changes of Okra Pods at Different Growth StagesXIE Jin 1,2,3 ,HUANG Yan-ning 1,3 ,ZHOU Jia-min 1,3 ,ZHU Xiao-qi 1,3(1. Hunan Institute of Agro-Environment and Ecology, Changsha 410125, PRC; 2. Key Lab of Prevention, Control and &nbsp; Remediation of Soil Heavy Metal Pollution in Hunan Province, Changsha 410125, PRC; 3. Changsha &nbsp; Medical Plant Seedling Engineering Technology Research Center, Changsha 410125, PRC) Abstract: Okra is an important vegetable, and its fresh fruit is rich in nutrition. Missing the harvest time, the okra pod senescence &nbsp;will affect the taste. The whole protein is extracted by Tris-phenol method, and the whole protein is separated by polyacrylamide gel &nbsp;electrophoresis. The obtained electrophoretic maps were compared. The results showed that the protein content of okra during the tender &nbsp;fruit stage was much lower than that of the pods aging stage, and the best harvest time was seventh days to tenth days in growth. Key words: okra pod; protein; polyacrylamide gel electrophoresis 收稿日期:2018-05-14 基金项目:现代农业产业技术体系建设专项资金 (CARS-21);长 沙药用植物种苗工程技术研究中心项目(kq1701025) 作者简介:谢 进(1984-),女,满族,湖南株洲市人,助理研究员, 主要从事药用植物生物化学研究。 通讯作者:朱校奇 谢 进 等:黄秋葵荚果不同生长时期蛋白质变化初探 37 - - 耕作栽培 生理生化 相结合的方法对黄秋葵荚果的保鲜效果,结果表明, 由 2.0%N,O-羧甲基壳聚糖、25 g/mL 6-卞氨基腺嘌 呤、0.1 g/kg 脱氢醋酸钠混合制成的保鲜剂与脱乙烯 剂(KMnO 4 )配合使用,塑料包装最佳厚度 0.02 mm, 在 13温度下贮藏时间可达 30 d。李慧妍 16 的研究 表明,在贮藏中,与 1-MAP相比,壳聚糖处理黄秋 葵荚果保鲜效果更佳。研究测定了黄秋葵荚果在不同 生长时期的蛋白质含量,分析了黄秋葵荚果蛋白质含 量与其生育时期的相关性,以期明确黄秋葵荚果的最 佳采收时期。 1 材料与方法 1.1 试验材料 试验于 2016年在湖南省农科院实验基地进行, 供试黄秋葵品种为自选品种,编号为 bj-1。采集生长 了 1、4、7、10、13、16 d(以花落现果为第 1天) 的黄秋葵荚果为材料。 主要试剂有交联聚乙烯吡咯烷酮、三羟甲基氨基 甲烷、乙二胺四乙酸、蔗糖、氯化钾、Tris-饱和酚、 乙酸铵、甲醇、过硫酸铵和四甲基乙二胺,均为国药 集团化学试剂。主要实验仪器有超纯水仪(Milipore), 蛋白质电泳仪、凝胶成像仪,均为北京六一仪器厂生产。 1.2 试验方法 1.2.1 黄秋葵荚果全蛋白的提取 称取 1 g 不同生长 时期的黄秋葵荚果样品(-80保存或鲜样) ,倒入预 冷研钵,在液氮中研磨成粉末,以研磨到奶粉状为宜; 将粉末转入到离心管中,加入 3倍体积蛋白提取液(500 &nbsp;mmol/L Tris,50 mmol/L EDTA, 700 mmol/L蔗糖,100 &nbsp;mmol/L KCl,pH值 8.0)振荡 10 min,混匀,加入等 体积的 Tris-饱和酚,冰浴振荡 30 min;将样品放入 低温离心机, 4, 12 000 r/m离心 30 min,取酚相(上 层液) ,余下的沉淀和液体再加入 Tris-饱和酚,重复 酚提 1次,酚相收集到同一离心管中;向酚相中加入 3倍体积的 0.1 mol/L乙酸铵甲醇溶液,充分混匀,立 即可见白色絮状沉淀;-20沉淀过夜后放入低温离 心机,4,12 000 r/m离心 30 min,弃上清;沉淀再 用 0.1mol/L乙酸铵甲醇溶液洗涤; 4,12 000 r/m离 心 15 min,弃上清;重复 12次,蛋白沉淀再用预冷 丙酮洗涤,4,12 000 r/m离心 15 min,弃上清,重 复 12;将样品离心管敞口,室温下放置约 30 min, 使丙酮挥发;最终得到的沉淀冷冻干燥后置-80下 保存备用。 1.2.2 SDS-PAGE电泳比较分析 将不同生长时期提 取的黄秋葵荚果全蛋白质复溶后,采用 Brandford法 测定蛋白质含量。将已测定蛋白质浓度的黄秋葵荚果 蛋白质样品混合溴酚蓝上样液准备上样,将丙烯酰胺 储存液、分离胶缓冲液、10%过硫酸铵及 TEMED按 比例混合配制成 12%的分离胶,灌胶后,等待 3060 &nbsp;min,将丙烯酰胺储存液、浓缩胶缓冲液、10%过硫 酸铵及 TEMED按比例混合配制成 5%的浓缩胶,插 上电泳梳,静置 60 min,准备好电泳装置,上样,进 行 SDS-PAGE电泳,用 6080 V电压将蛋白质样品跑 过浓缩胶,再换成 100120 V电泳使溴酚蓝刚好跑出 电泳胶,关闭电源,取出电泳胶,经过考马斯亮蓝染 色后,脱色,用凝胶成像系统采集电泳胶图像,并对 蛋白质条带进行比较,观察不同生长时期黄秋葵荚果 的蛋白质变化情况。 2 结果与分析 2.1 不同生长时期黄秋葵荚果的外形 如图 1所示,在黄秋葵荚果生长前期,黄秋葵果 荚生长迅速,生长 16 d从 2 cm长至 12 cm,生长 7 d后, 荚果长度增长幅度不大,主要是荚果的直径有所增大。 1 d 4 d 7 d 10 d 13 d 16 d 图 1 不同生长时期黄秋葵荚果的外观 2.2 不同生长时期黄秋葵荚果的蛋白质含量 从图 2中可以看出,随着生长时间的延长,黄秋 葵荚果的蛋白质含量不断增加,其中生长 110 d,黄 秋葵荚果的蛋白质含量增加不明显,但生长 1016 d 时,黄秋葵荚果的蛋白质含量极显著增加,尤其是生 长至 16 d时,荚果蛋白质含量达 0.782 3 mg/g,是 13 &nbsp;d时的 2.4倍。 图 2 不同生长时期黄秋葵荚果的蛋白质含量 &nbsp;0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 4 7 10 13 16 蛋白质含量 (mg/g) 生长天数(d) &nbsp;湖南农业科学(HUNAN AGRICULTURAL SCIENCES) 2018年 7月 &nbsp;38 - - 耕作栽培· 生理生化 2.3 不同生长时期黄秋葵荚果蛋白质的SDS- PAGE电泳比较分析 由图 3可知,在黄秋葵荚果生长的第 1天到第 10天,蛋白质含量很少,后期蛋白质含量显著增加, 同时在样品研磨中发现 1、4、7 d的样品,样品粉末 处于粘稠的胶状,10、13、16 d的样品逐渐变硬,呈 粉末状或粗纤维状。这也说明在黄秋葵荚果可食用时 期(110 d),蛋白质的含量较少,而在黄秋葵荚果老 化后(即黄秋葵荚果后期,生长大于 10 d) ,蛋白质 含量急剧增加。 图 3 不同生长时期黄秋葵荚果蛋白质的电泳图 3 结 论 试验结果表明,黄秋葵荚果采收时间在第 7天到 第 10天为宜,而到黄秋葵荚果成熟后期,纤维状物 质越来越多,蛋白质含量也越来越高,在这一个过程 中,蛋白质是否起到了关键作用,需进一步对不同生 长时期黄秋葵荚果的蛋白质进行差异比较,鉴定是否 存在促进黄秋葵荚果老化的蛋白质,从而通过调控其 基因,延缓黄秋葵荚果的老化。 参考文献: 1 李 欣,王玉英 . 介绍一种药食同源的新型蔬菜黄秋葵 J. 科 学种养,2012,( 10):50-51. 2 刘连军 . 黄秋葵的应用价值及栽培技术 J. 现代农业科技,2015, (19):101-102. 3 &nbsp;娄风菊,连立峰,金海潮,等 . 黄秋葵的栽培与应用 J. 特种经济 动植物,2004,( 7):38. 4 吕美云,郭孟萍 . 食用秋葵 6种生命元素测定及药用价值初探 J. &nbsp;江西中医学院学报,2001,( 2):72. 5 王君耀,周 峻,汤谷平 . 黄秋葵抗疲劳作用的研究 J. 中国现代 应用药学,2003,( 4):316-317. 6 杨 毅,金祖汉,毛培江,等 . 黄秋葵提取物抗疲劳的实验研究 J. &nbsp;中国现代应用药学,2012,( 12):1091-1094. 7 Xia F B,Yu Z,Li M Q,et al. Antioxidant and Anti-Fatigue &nbsp;Constituents of OkraJ. Nutrients,2015,7(10):8846-8858. 8 Liu I M,TZeng T F,Liou S S,et al. Improvement of insulin &nbsp;sensitivity in obese Zucker rats by myricetin extracted from Abelmoschus &nbsp;moschatusJ. Planta Medica,2007. 73(10):1054-1060. 9 Liu I M,TZeng T F,Liou S S,et al. Abelmoschus moschatus (Malvaceae), an aromatic plant,suitable for medical or food uses to &nbsp;improve insulin sensitivityJ. Phytotherapy Research,2009,24(2): 233-239. 10 Okada Y,Okada M,Sagesaka Y. Screening of dried plant seed extracts &nbsp;for adiponectin production activity and tumor necrosis factor-alpha &nbsp;inhibitory activity on 3T3-L1 adipocytesJ. Plant Foods Hum Nutr, 2010,65(3):225-232. 11 Sabitha V,Ramachandran S,Naveen K R,et al. Antidiabetic and &nbsp;antihyperlipidemic potential of Abelmoschus esculentus(L.)Moench. &nbsp;in streptozotocin-induced diabetic ratsJ. Journal of Pharmacy &amp; &nbsp;Bioallied Sciences,2011,3(3):397-402. 12 Thole C,Brandt S,Ahmed N,et al. Acetylated rhamnogalacturonans &nbsp;from immature fruits of Abelmoschus esculentus inhibit the adhesion &nbsp;of helicobacter pylori to human gastric cells by interaction with outer &nbsp;membrane proteinsJ. Molecules,2015,20(9):16770-16787. 13 李学智 . 黄秋葵嫩荚的食用品质及贮藏的生理研究 D. 杭州:浙 江大学,2003. 14 &nbsp;许如意,罗 丰,袁廷庆,等 . 不同采摘期对黄秋葵果实性状和 品质的影响 J. 长江蔬菜,2011,( 2):18-20. 15 &nbsp;陈江萍 . 黄秋葵保鲜贮藏技术的研究 J. 食品研究与开发,2010, (8):186-189. 16 李慧妍,秦 文,辛松林,等 . 壳聚糖和 1-甲基环丙烯对黄秋葵 果实低温贮藏品质及生理的影响 J. 食品与发酵工业, 2015,( 12): 202-207. (责任编辑:成 平)</p>

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