啤酒大麦和麦芽代谢组学研究进展.docx
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1、啤酒大麦和麦芽代谢组学研究进展摘要:代谢组学是系统生物学研究的重要分支,近年来在植物生理研究领域遭到广泛关注,并获得了重要进展。啤酒大麦作为啤酒酿造的主要原料,其品质直接影响啤酒的酿造和质量。目前,啤酒大麦代谢组学正日益成为研究热门。本文对大麦种植和种子质量、大麦发芽、大麦对微生物防御作用和麦芽质量的代谢组学研究作了概述,并对啤酒大麦代谢组学研究中存在的问题和将来发展趋势进行了讨论。关键词:啤酒大麦;麦芽;代谢组学;研究进展啤酒大麦麦芽是啤酒酿造的主要原料,由大麦经过浸麦、发芽和焙焦制成。大麦通过制麦经过合成或激活水解酶。水解酶将大麦中的淀粉、蛋白和多糖等大分子物质,水解成酵母能够利用的小分子
2、物质,同时提供啤酒特有的色香味。因而,大麦品质、大麦发芽、大分子物质水解和麦芽质量对啤酒质量都扮演着重要角色。代谢组学是近二十年发展起来的一门对动物、植物和微生物细胞中所有分子质量低于的代谢物进行定性和定量分析的新技术,是继基因组学、转录组学和蛋白质组学之后系统生物学的另一重要的研究方向,是目前组学研究领域的热门之一。鉴于啤酒大麦是啤酒酿造的主要原料,其质量直接影响到啤酒酿造和啤酒品质,研究者尝试将代谢组学技术应用于啤酒大麦研究中,并在分析啤酒大麦的代谢标志物、代谢途径和代谢产物变化,以及评价啤酒大麦对麦芽品质、啤酒酿造和啤酒质量等方面获得了一定的新成果。本文对啤酒大麦代谢组学的研究进展进行综
3、述,以期为推动代谢组学技术在啤酒大麦研究领域的应用提供理论基础。啤酒大麦简述啤酒大麦大麦属禾本植物,在我国,是继水稻、小麦、玉米之后的第四大谷类作物,有酿造、饲用、食用等多种用处。适用于酿酒的大麦有很多,不同品种大麦的外部形态和酿造性能都不一样,通过选育后进行小型制麦与酿酒实验,利用形态选种、杂交育种、诱变育种、基因转化技术等方法选出合适酿酒的啤酒大麦。啤酒大麦分类大麦主要分为皮大麦和裸大麦两种,皮大麦又称带壳大麦、有稃大麦,目前用于啤酒酿造和动物饲料,裸大麦又称“米麦,如青稞就是裸大麦。皮大麦从形态上看相差无几,只是啤酒大麦的酿造特性对大麦籽粒性状和内在质量有特殊需求。研究显示,二棱大麦是大
4、麦种的一个亚种,制得麦芽质量好,是酿造啤酒的优良品种。近年来,国内外研究者以基因杂交等手段选育适宜酿造其他遗传性状不改变的新品种。大麦基因组建立年美国加州大学开场进行大麦基因组测序工作。年月日,国际大麦基因组测序联盟,在()公布了大麦基因组精细图谱的研究成果。大麦基因组全长,含有万多个蛋白编码基因,且多数为多拷贝,构成了复杂的基因家族,并富含转座因子,因而全基因组测序工作难度宏大。国际大麦测序联盟消耗了近年时间,综合运用了包括染色体构象作图和生物纳米作图等多种最先进的测序和组装技术,利用约大麦基因组测序数据,组装完成了一个包含的大麦高质量参考基因组序列,每条染色体均被排成一个线性分子,其中的组
5、装序列明确定位在大麦各条染色体上。高质量的大麦基因组参考序列是大麦遗传育种、并为其他组学研究获得突破性成果的重要支撑。代谢组学概念及研究方法代谢组学概念年,“代谢组一词首先由等定义为“一个生物体合成的所有代谢物。年,提出“代谢组学或,用于研究生物体和细胞中小分子代谢物成分及其动态变化。和分别是对代谢物动态信息研究和单个体系静态研究的生物学方法。代谢组学研究方法代谢组学是一个快速发展的技术平台,其研究对象包括各种动物、植物和微生物中的小分子代谢产物。由于样品性质和研究内容不同,对其进行样品处理、检测和分析的方法也有不同。本文以检测大麦代谢物为例,涉及的流程包括样品收集、代谢物提取、代谢物检测和分
6、析鉴定、数据处理和解释。样品收集植物样品在培养经过中,受种子资源、谷物质量和培养环境等多种因素的影响,为了避免代谢组学分析时产生误差,需要严格控制培养条件,减少试验样本之间的差异,同时尽量选取表型一致的平行样品,增加取样数量,降低试验误差。试验样品取样后,要迅速对样品进行淬灭处理。淬灭是迅速降低或终止细胞内代谢酶活性,停止代谢反响,保证样品能够反映实时的代谢信息。液氮冷冻和高氯酸猝灭技术是植物和动物代谢组学研究中主要使用的灭活方法。代谢物提取代谢物提取效果直接影响检测结果的准确性。谷物代谢物的提取方法有物理法和化学法。物理法包括微波法、超声波法、机械研磨法、煮沸法和液氮冻融法等。化学法包括乙醇
7、提取、高氯酸提取、甲醇提取和氯仿提取等。本实验室研究发现,采用物理化学结合的提取方法对大麦中代谢物提取效果较好,如热乙醇提取法、液氮甲醇提取法和超声甲醇提取法等,这些方法能够更有效地大范围提取大麦中代谢产物。等研究发现利用丙酮能够有效地对大麦中酚类化合物进行提取。等利用二氯甲烷提取水稻中的脂肪,然后利用甲醇、盐酸和正己烷分别提获得到糖、糖醇、氨基酸和有机酸等极性成分。另外,等利用固相微萃取技术对大麦中挥发性风味物质进行提取。代谢物分离鉴定代谢产物的分离、鉴定和分析是代谢组学技术的核心部分。植物代谢物的多样性超过动物和微生物,而且浓度相差个数量级,对这些代谢物分析需要高灵敏度、高效率、高分辨率、
8、高通量的分析平台。目前,对于植物代谢物的分离和分析最常用的是气相色谱质谱联用技术,和液相色谱质谱联用技术,每种技术都有其优点和缺点。是最先应用于植物代谢组研究的技术,能够分析挥发性和衍生化的样品,具有高灵敏度、高分辨率,并有标准化合物数据库可用来鉴定和分析。但的缺点是不合适分析不易挥发、热不稳定、分子质量较大和极性强的代谢物,并且分析前需要对样品进行衍生化处理。具有高灵敏度、高分辨率和高效率等优点,可分离不易挥发、热不稳定、分子质量较大的代谢物,尤其对皂苷、生物碱、酚酸和生物胺等植物代谢物的分离更有优势。另外,核磁共振技术,是一种预处理简单、样品量少、高通量、无偏差且易于进行实时代谢物鉴定的实
9、验技术。但缺点是检测范围小、灵敏度低,在植物代谢组研究中应用较少。毛细管电泳质谱联用,对于强极性、带电代谢物的分析是一种有效的实验技术,而且其快速高效,无须样品预处理。数据分析代谢物数据收集后,利用主成分分析,、分层聚类分析,、非线性映射和人工神经元网络,等数学统计方法,结合生物信息学知识进行分析和总结,得到代谢物信息及其之间的联络,构建代谢网络模型,找出生物标志物。分析代谢物信息时,常用植物代谢数据库有、等。但目前仍然缺乏一个代谢数据系统和标准的数据库,仍需大量的科研工作者对植物代谢组学进行研究,共同推进代谢组学数据库建设。代谢组学在啤酒大麦研究中的应用作为应用驱动的新兴研究方向,代谢组学已
10、在疾病诊断和治疗、药物毒理和动物模型、食品营养和安全、微生物改造和代谢研究、植物育种和抗性研究及基因功能说明等领域获得了广泛应用。目前,代谢组学在啤酒大麦种植和种子质量、大麦对致病微生物防御、啤酒大麦发芽及麦芽质量等方面研究获得了新的突破和进展。大麦种植和种子质量的代谢组学研究在植物育种经过中会出现大量的植物表型,为了得到理想的种子资源需要进行多年挑选。因而通过高通量分析技术能够缩短种子的选育时间,降低育种成本。植物代谢物能够作为评价植物质量指标的生物标记,能够加速植物育种的实验进程。等通过分析大麦代谢物谱研究基因和环境因素对大麦代谢表型的影响,说明了啤酒大麦的制麦性能和大麦代谢谱的关系。作者
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