脉冲光通过调节细胞壁代谢、抗氧化防御以及乙烯与茉莉酸之间的相互作用,延缓了樱桃番茄采后软化过程
《Postharvest Biology and Technology》:Pulsed light delays postharvest softening of cherry tomatoes by regulating cell wall metabolism, antioxidant defense, and ethylene-jasmonic acid crosstalk
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时间:2026年03月03日
来源:Postharvest Biology and Technology 6.8
编辑推荐:
番茄软腐病防控机制研究:焦性没食子酸通过增强抗氧化酶活性、抑制ROS积累及调控苯丙素代谢相关基因表达提升抗性。
张小云|赵宇|辛宇|埃萨·阿比索·戈达纳|李俊|谢园园|赵琳娜|张红银
江苏大学食品与生物工程学院,中国镇江学府路301号,212013
摘要
番茄采后软腐病主要由Pectobacterium carotovorum亚种carotovorum(Pcc)引起,给番茄产业造成了巨大的经济损失。我们之前的研究表明,曲古霉素(KA)能够有效缓解番茄的采后软腐病,主要是通过直接抑制Pcc实现的。然而,其背后的复杂机制仍需进一步研究。本研究旨在阐明KA处理后番茄对Pcc抗性增强的具体机制。研究发现,KA处理后,受Pcc感染的番茄中关键抗氧化酶和防御酶的活性显著增强。此外,KA处理还减少了活性氧(ROS)的积累,并提高了抗性次生代谢物的水平。最重要的是,转录组分析表明,KA处理导致Pcc感染番茄的整体基因表达发生了变化,包括与植物-病原体相互作用、苯丙素生物合成、黄酮类生物合成和谷胱甘肽代谢相关的基因。这些关键基因表达的变化、代表性酶活性的提升以及抗性物质的积累共同作用,增强了番茄对Pcc的抗性。这些发现为番茄的采后管理提供了宝贵的见解。
引言
番茄(Solanum lycopersicum L.)是一种全球重要的蔬菜作物,广泛种植和消费。它富含维生素、膳食纤维和多种生物活性化合物(张等人,2023年)。然而,采后的番茄极易受到病原体感染,这严重影响了其品质并导致巨大的经济损失。主要病害包括黑斑病(张等人,2024c年)、灰霉病(布等人,2021年)和软腐病(张等人,2024b年)。其中,由Pectobacterium carotovorum亚种carotovorum(Pcc)引起的软腐病是最常见的细菌性病害。这种病原体会导致番茄组织迅速腐烂。控制番茄采后病害的主要方法包括物理、化学和生物方法。物理方法如控制气氛储存和冷处理主要通过抑制病原体生长来发挥作用(查尔科夫斯基等人,2012年)。然而,这些技术通常成本较高,且可能影响果实品质。化学控制主要依赖合成杀菌剂如吡唑酮SYP-Z048来消灭病原体,但这可能导致病原体抗性、残留危害和环境污染(陈等人,2012年)。生物控制方法则利用拮抗微生物或天然产物来抑制病原体,减轻果蔬的采后病害(F&V)。例如,Bacillus velezensis可以有效控制茄子果实的采后软腐病(张等人,2024a年)。同样,张等人(2022b年)发现,在采后储存期间应用Pichia caribbica可以降低番茄黑斑病的发生率。与上述方法相比,利用天然化合物控制果蔬采后病害的研究仍然有限。
根据来源,天然化合物可分为三类:植物来源、动物来源和微生物来源(阿纳杜阿卡等人,2023年)。例如,植物来源的天然化合物如肉桂精油和丁香精油能够增强番茄对Alternaria alternata的抗性,抑制病原体菌丝生长和孢子萌发,从而有助于抑制番茄黑斑病(卡梅洛等人,2025年)。动物来源的天然化合物如壳聚糖能有效提高抗性相关酶的活性,降低番茄灰霉病的发生率,保持果实品质(利亚利纳等人,2024年)。微生物来源的天然化合物通常包括通过次级代谢合成的细菌素以及发酵产生的有机酸(段等人,2024年)。据萨贾德等人(2025年)报道,用2%的细菌紫红素悬浮液处理过的桃子、葡萄和杏子在室温下可保持6天新鲜,而未经处理的果实则在3天后开始腐烂。
曲古霉素(KA)是一种弱酸性代谢物,由Aspergillus等微生物在传统东方食品发酵过程中产生(佐赫里等人,2024年)。目前,在利用KA进行果蔬保鲜方面已取得显著进展。许多研究表明,KA可以有效延缓果蔬的褐变,保持其品质。0.05?g?L?1的KA处理能有效防止小白菜切口的褐变,保持其市场价值和营养价值,并延长保质期(伊伊多根和贝因迪尔利,2004年)。作为一种天然防腐剂,KA在果蔬采后保鲜中具有巨大潜力。然而,目前的研究主要集中在KA对新鲜切口的抗褐变效果上,而关于其在控制采后病害方面的效果的研究相对较少,需要进一步探索。
我们之前的研究表明,KA能够有效控制番茄采后储存期间的软腐病。KA实现这一控制的主要机制之一是其对病原体Pcc的直接抑制作用(辛宇等人,2025年)。然而,KA控制番茄软腐病的完整机制仍有待进一步阐明。本研究旨在全面探讨KA处理后番茄抗性增强的机制,内容包括:(1)KA对番茄抗氧化酶活性和活性氧(ROS)积累的影响;(2)KA对番茄防御酶活性的影响;(3)KA对番茄抗性相关代谢物积累的影响;(4)通过转录组分析阐明KA诱导的番茄抗性机制。
实验部分
果实
番茄(Solanum lycopersicum L. 品种Provence)来自江苏省镇江的一个有机农场,成熟期的果实大小均匀,无病虫害和机械损伤。运输到实验室后,用流水冲洗掉表面的残叶和土壤,然后用2%次氯酸钠溶液处理3分钟进行表面消毒。最后彻底清除剩余的次氯酸钠。
KA对番茄抗氧化酶活性的影响
如图1A所示,在整个储存过程中,Pcc感染的番茄中的POD活性始终高于对照组。当番茄同时接受KA和Pcc处理时,该活性进一步显著升高。图1B显示,仅用Pcc处理时,CAT活性在2天内明显高于对照组。此外,同时接受KA和Pcc处理的番茄中,CAT活性也比仅用Pcc处理的番茄更高。
讨论
如前所述,KA已被用于新鲜切口的果蔬保鲜。目前的研究主要集中在KA对果蔬褐变的抑制作用及其机制上。王等人(2023年)的研究表明,KA处理可以增强木瓜的抗氧化酶活性并上调防御基因表达,从而提高木瓜对Colletotrichum brevisporum的抗性,减轻病害严重程度。然而,KA的作用机制仍需进一步研究。
结论
我们的研究结果揭示了KA诱导的番茄抗性机制,如图9所示。KA处理后,Pcc感染的番茄中信号传导和相关防御基因的表达以及防御酶的活性均有所提高,从而增强了番茄对病原体的防御反应。此外,KA还提高了Pcc感染番茄中抗氧化基因的表达和相应酶的活性。
作者贡献声明
辛宇:方法学研究、数据分析、正式分析。埃萨·阿比索·戈达纳:撰写-审稿与编辑、数据分析、正式分析。李俊:数据分析。谢园园:数据分析。张小云:撰写-初稿、项目监督、资金获取、概念构思。赵宇:撰写-初稿、方法学研究、数据分析、正式分析。赵琳娜:撰写-审稿与编辑。张红银:撰写-审稿利益冲突声明
作者声明没有已知的财务利益或个人关系可能影响本文的研究结果。
致谢
本工作得到了国家自然科学基金(编号32372778)的支持。
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