השיטה שפותחה של תיוג 13C6-Glucose בשילוב עם כרומטוגרפיה נוזלית ברזולוציית מסה ברזולוציה גבוהה היא רב-תכליתית ומניחה את הבסיס למחקרים עתידיים על האיברים והמסלולים העיקריים המעורבים בסינתזה של מטבוליטים שניוניים בצמחי מרפא, כמו גם ניצול מקיף של מטבוליטים שניוניים אלה.
מאמר זה מציג שיטה חדשנית ויעילה לאישור איברים ראשוניים המעורבים בסינתזת מטבוליטים שניונית. כמטבוליט המשני החשוב ביותר בפריזפוליפילה var. yunnanensis (Franch.) יד. -Mzt. (PPY), פריז saponin (PS) יש מגוון רחב של פעילויות פרמקולוגיות PPY הוא ביקוש גובר. מחקר זה ביסס עלים, קני שורש וצרור גזע-כלי דם 13C6-גלוקוז הזנה ולא הזנה ארבעה טיפולים כדי לאשר במדויק את האיברים העיקריים המעורבים בסינתזת פריז ספונינים VII (PS VII). על ידי שילוב ספקטרומטריית כרומטוגרפיה-מסה נוזלית (LC-MS), חושבו במהירות ובמדויק היחסים של 13C/12C של עלה, קנה שורש, גזע ושורש בטיפולים שונים, ונמצאו ארבעה סוגים של יחסי שיא יונים איזוטופיים PS (M−): (M+1) −/M−, (M+2) −/M−, (M+3) −/M− ו-(M+4) −/M−. התוצאות הראו כי היחס של 13C/12C בקני השורש של צרור גזע-כלי דם וקני שורש היה גבוה משמעותית מזה שבטיפול ללא האכלה. בהשוואה לטיפול ללא הזנה, היחס בין מולקולות PS VII (M+2) −/M− בעלים גדל משמעותית תחת טיפולי הזנה של עלים וגבעול-כלי דם. במקביל, בהשוואה לטיפול ללא הזנה, היחס בין מולקולות PS VII (M+2) – / M – בעלים תחת טיפול קנה שורש לא הראה הבדל משמעותי. יתר על כן, היחס בין מולקולות PS VII (M+2) – / M – בגזע, בשורש וקנה השורש לא הראה הבדלים בין ארבעת הטיפולים. בהשוואה לטיפול ללא האכלה, היחס בין מולקולת Paris saponin II (PS II) (M+2) −/M− בעלים תחת טיפול הזנת עלים לא הראה הבדל משמעותי, והיחס (M+3) −/M− של מולקולות PS II בעלים תחת טיפול הזנת עלים היה נמוך יותר. הנתונים אישרו כי האיבר העיקרי לסינתזה של PS VII הוא העלים. הוא מניח את הבסיס לזיהוי עתידי של האיברים והמסלולים העיקריים המעורבים בסינתזה של מטבוליטים משניים בצמחי מרפא.
המסלולים הביוסינתטיים של מטבוליטים שניוניים בצמחים הם מורכבים ומגוונים, וכוללים איברי צבירה ספציפיים ומגוונים מאוד1. כיום, אתרי הסינתזה הספציפיים והאיברים האחראים למטבוליטים שניוניים בצמחי מרפא רבים אינם מוגדרים היטב. עמימות זו מציבה מכשול משמעותי לקידום אסטרטגי וליישום של שיטות גידול שנועדו לייעל הן את התשואה והן את האיכות של חומרי מרפא.
ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה וטכניקות תיוג איזוטופים נמצאות בשימוש נרחב כדי לפענח את מסלולי הסינתזה והאתרים של מטבוליטים שניוניים בצמחי מרפא 2,3,4,5, וכל אחת מהמתודולוגיות הללו מציגה חוזקות ומגבלות ייחודיות, כגון הבדלים ביעילות ובדיוק. גישות ביולוגיה מולקולרית, למשל, מציעות דיוק גבוה באיתור האתרים בתוך מסלולים ביוסינתטיים, אך הן גוזלות זמן רב. התועלת שלהם מוגבלת עוד יותר עבור מינים שאין להם רצפים גנומיים זמינים לציבור, מה שהופך את הטכניקות האלה לפחות מעשיות במקרים כאלה6. לעומת זאת, טכניקות תיוג איזוטופים, המשתמשות ביחסים איזוטופיים כמו 3C/12C, 2H/1H ו-18O/16O, מספקות אמצעי מהיר ונגיש לחקור את מנגנוני הסינתזה, ההובלה והאחסון של מטבוליטים שניוניים 7,8. הם יכולים לחשוף את הפיזור המרחבי של תרכובות אורגניות ואיזוטופים יציבים בעלים, ובכך לאפשר שחזור של תנאי הסביבה שחווים העלים לאורך מחזור חייהם9. יתר על כן, היישום של תוויות איזוטופיות חיצוניות, כגון 13C6-גלוקוז 10 ו 13C 6-פנילאלנין 11, מאפשר יצירת מטבוליטים משניים המסומנים בפחמן, ומשפר את הבנתנו את ייצורם ותפקודם.
טכניקות מסורתיות לסימון איזוטופים של פחמן נתקלות באתגרים באיתור האיברים הספציפיים האחראים לסינתזה של מטבוליטים שניוניים בשל האופי הספציפי מאוד למין של המסלולים הביוסינתטיים ומנגנוני ההובלה שלהם. ספקטרומטריית כרומטוגרפיה-מסה נוזלית (LC-MS) עלתה לגדולה ככלי אנליטי מרכזי בזירה זו, המציע שיטה איתנה למעקב אחר איזוטופים אקסוגניים בסינתזה כימית של תרופות וחקירת תהליכים in vivo כגון ספיגה, חלוקה, מטבוליזם והפרשה12. הרגישות, הישירות והאמינות המעולות של LC-MS הופכות אותו לבחירה אידיאלית לניטור הייצור של מטבוליטים משניים בצמחים13. בתקופה האחרונה, LC-MS הפך מועדף יותר ויותר עבור היישום שלה בטכניקות תיוג איזוטופים חיצוניים, המאפשר הערכה של יעילות התיוג על פני דגימות שונות. מתודולוגיה זו מספקת תובנות קריטיות לגבי האיברים הראשוניים העוסקים בסינתזה של מטבוליטים שניוניים בצמחי מרפא, ומשמשת כהשלמה שלא תסולא בפז לשיטות ביולוגיות לזיהוי איברי הסינתזה של תרכובות אלה14,15. כתוצאה מכך, גישה זו לא רק מאפשרת השוואה של יעילות התיוג בין דגימות שונות, אלא גם שופכת אור על איברי המפתח המעורבים ביצירת מטבוליטים שניוניים של צמחים, ובכך משפרת את הבנתנו את הביוסינתזה שלהם.
הצגנו שיטה חדשנית המשלבת סימון איזוטופים של פחמן עם זיהוי LC-MS כדי לזהות את האיברים העיקריים האחראים לסינתזה של מטבוליטים משניים בצמחי מרפא. פריז saponin (PS) יש מגוון רחב של פעילויות פרמקולוגיות כגון אנטי סרטן, אימונומודולציה, ואנטי דלקת16, ו PPY הוא ביקוש גובר17. לכן, השתמשנו בשתילי PPY כנושאי מחקר, ופענחנו שהעלים הם האיבר העיקרי לסנתז את ה-Paris saponin VII (PS VII) (איור 1B) באמצעות תיוג 13C 6-Glucose הקשור לשיטת LC-MS. הגישה שלנו כללה ארבעה טיפולים שונים הכוללים הזנה של 13C6-Glucose לעלים, קני שורש וצרורות גזע-כלי דם, כמו גם בקרת אי-הזנה. הבחירה של 13C6-גלוקוז היא אסטרטגית, כפי שהוא מטבוליזם במהירות לתוך קואנזים אצטיל A באמצעות נשימה, אשר לאחר מכן מקל על סינתזת PS. תוך שימוש בשפע הטבעי של 13C, השתמשנו במערכת ספקטרומטר מסה של יחס איזוטופים יציב לכרומטוגרפיה של גז (GC-IRMS) כדי להעריך את יחסי 13C/12C בין איברי צמח שונים ולנתח את יחסי שיא היונים האיזוטופיים במולקולות PS VII ו-Paris saponins II (PS II) (איור 1B). המתודולוגיה שלנו, הממנפת 13מבשרי מטבוליטים משניים צמחיים המסומנים בתווית C וטכניקות ספקטרומטריית מסות חדשניות, מציעה חלופה פשוטה ומדויקת יותר לשיטות סימון איזוטופים פחמן קונבנציונליות. גישה חדשנית זו לא רק מעמיקה את הבנתנו את האיברים המעורבים בסינתזת מטבוליטים שניונית בצמחי מרפא, אלא גם מניחה בסיס מוצק למחקרים עתידיים במסלולים הביוסינתטיים של תרכובות אלה.
היישום המוצלח של פרוטוקול זה תלוי במחקר מקיף של תכונות פיזיולוגיות של צמחים, רקמות, איברים ומטבוליטים משניים. גישת התכנון הניסויי המתוארת בפרוטוקול מניחה בסיס איתן לחקר המסלולים הביוסינתטיים של מטבוליטים שניוניים צמחיים. הגורמים הקריטיים בניסוי זה הם: (1) קביעת גיל השתילים הרב-שנתיים ו-(2) …
The authors have nothing to disclose.
עבודה זו מומנה על ידי הקרן הלאומית למדעי הטבע של תוכנית הנוער של סין (מס ‘82304670).
0.1 % Formic acid water | Chengdu Kelong Chemical Reagent Factory | 44890 | |
13C6-Glucose powder | MERCK | 110187-42-3 | |
Acetonitrile | Chengdu Kelong Chemical Reagent Factory | 44890 | |
AUTOSAMPLER VIALS | Biosharp Biotechnology Company | 44866 | |
BEH C18 column | Waters,Milfor,MA | 1.7μm,2.1*100 mm | |
CNC ultrasonic cleaner | Kunshan Ultrasound Instrument Co., Ltd | KQ-600DE | |
Compound DiscovererTM software | Thermo Scientific, Fremont,CA | 3 | |
Compound DiscovererTM software | Thermo Scientific,Fremont,CA | 3 | |
Electric constant temperature blast drying oven | DHG-9146A | ||
Electronic analytical balance | Sedolis Scientific Instruments Beijing Co., Ltd | SOP | |
Ethanol | Chengdu Kelong Chemical Reagent Factory | 44955 | |
Fully automatic sample rapid grinder | Shanghai Jingxin Technology | Tissuelyser-48 | |
Gas Chromatography-Stable Isotope Ratio Mass Spectrometer | Thermo Fisher | Delta V Advantage | |
Hoagland solution | Sigma-Aldrich | H2295-1L | |
Hydroponic tank | JRD | 1020421 | |
Isodat software | Thermo Fisher Scientific | 3 | |
Liquid chromatography high-resolution mass spectrometry | Agilent Technology | Agilent 1260 -6120 | |
Nitrogen manufacturing instrument | PEAK SCIENTIFIC | Genius SQ 24 | |
Organic phase filter | Tianjin Jinteng Experimental Equipment Co., Ltd | 44890 | |
Oxygen pump | Magic Dragon | MFL | |
Quantum sensor | Highpoint | UPRtek | |
Scalpel | Handskit | 11-23 | |
Sprinkling can | CHUSHI | WJ-001 | |
Xcalibur software | Thermo Fisher Scientific | 4.2 |