甜樱桃(Prunus avium L.)因其丰富的酚类物质(具有抗氧化、抗菌等功能)备受关注,但采后易因氧化损伤、细胞壁降解和代谢紊乱导致品质劣变。褪黑素(Melatonin, MT)作为一种多功能植物激素,已被证实可通过调控抗氧化系统、次生代谢及信号通路延缓果实衰老。本研究聚焦外源褪黑素对甜樱桃采后品质维持的作用机制。

1题目

文章题目:Role of exogenous melatonin in quality maintenance of sweet cherryElaboration in links between phenolic and amino acid metabolism

发文单位:浙江大学生物系统工程与食品科学学院;天津商业大学国际热能与动力工程中心;天津科技大学食品工程与生物技术学院等

2杂志

Food Bioscience;IF=4.8分

3链接

https://doi.org/10.1016/j.fbio.2023.103223

4检测方法

Norminkoda提供了褪黑素的液质检测

5主要内容

5.1. 褪黑素对甜樱桃采后品质的维持作用

5.1.1 形态学特征

  • 外观保持:褪黑素处理(100 μM浸泡30分钟)显著延缓果实萎蔫(图1A),保持光泽度和饱满度。

  • 色泽变化:褪黑素组果实亮度(L*)和色度(C*)值高于对照组(p<0.05),表明褪黑素减缓了果皮褪色。

    Food Bioscience||外源褪黑素在甜樱桃采后品质维持中的作用机制研究

5.1.2 生理指标

  • 硬度:褪黑素组果实硬度在贮藏第9天比对照高24.65%,延缓细胞壁降解。

  • 失重率与膜透性:褪黑素组失重率降低17.26%,膜透性下降9.1%,维持细胞膜完整性。

  • 可溶性固形物(TSS)与可滴定酸(TA):褪黑素组TSS和TA含量分别比对照高17.23%和121.22%,保持糖酸代谢平衡。

5.1.3 次生代谢物

  • 酚类物质:褪黑素促进总酚、花青素和原花青素积累,其中花青素总量在第3天提高58.82%。

  • 氨基酸:褪黑素显著增加苯丙氨酸(Phe)和色氨酸(Try)含量,分别在第9天达到对照的2.1倍和2.1倍。


5.2. 褪黑素的分子调控机制

5.2.1 内源褪黑素合成

  • 含量变化:褪黑素处理组内源褪黑素含量在第9天达985.74 pg/g,较对照(220 pg/g)提高3.58倍。

  • 关键基因表达:褪黑素合成关键基因(PaTDC、PaT5H、PaSNAT、PaASMT)转录水平显著上调(p<0.01),尤其是PaTDC全程高表达。

5.2.2 酚类代谢调控

  • 基因表达:苯丙烷代谢途径关键酶基因(PaPAL、PaC4H、PaCHS等)表达量升高,促进酚类合成。

  • 酶活性关联:PAL活性与酚类积累呈正相关,褪黑素通过激活苯丙氨酸解氨酶(PAL)提升酚类合成能力。

5.2.3 氨基酸代谢调控

  • 前体物质供应:Phe作为酚类和褪黑素合成的共同前体,其积累为代谢途径提供底物。

  • 抗氧化协同:褪黑素与酚类协同清除ROS,降低膜脂过氧化,维持细胞膜稳定性。


5.3. 外源调控策略与交互作用

  • 抗氧化网络:褪黑素通过ASA-GSH循环增强抗氧化酶(SOD、POD)活性,减轻氧化损伤。

  • 信号通路交叉:褪黑素与内源激素(如NO)互作,调节果实软化相关基因(如PG、PE)表达,延缓细胞壁降解。

6总结

核心发现:外源褪黑素通过上调内源褪黑素合成、激活苯丙烷代谢途径及调控氨基酸代谢,显著维持甜樱桃采后品质。

应用价值:褪黑素处理可作为延长甜樱桃货架期的有效策略,兼具抗氧化与抗衰老功能。

未来方向:需深入解析褪黑素信号通路与次生代谢网络的互作机制,结合基因编辑技术培育优质耐贮品种。