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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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大豆种子中富含的异黄酮类化合物不仅对人体健康有益,还在植物防御病原体过程中发挥关键作用。其中,glycitein型异黄酮因其独特的生物活性备受关注。尽管已有研究推测glycitein可能来源于黄烷酮6-羟基化途径,但其确切合成路线及生理功能始终缺乏直接实验证据。
针对这一科学难题,中国科学院遗传与发育生物学研究所通过代谢组—全基因组关联分析,在大豆自然群体中鉴定到一个细胞色素P450基因GmIF6H1(原名GmCYP76F17)。结合酵母异源表达、生化实验和稳定同位素标记技术,研究团队首次证实GmIF6H1特异性催化大豆苷元(daidzein)的A环6-羟基化反应生成6-羟基大豆苷元,进而通过甲基化形成glycitein。
该发现颠覆了以黄烷酮为前体的传统模型,建立了以daidzein为核心前体的全新生物合成途径。进一步研究显示,GmIF6H1第248位氨基酸的苏氨酸/丙氨酸替换(T248A)显著影响酶活性,且该位点在大豆驯化过程中被选择,导致栽培种中glycitein含量降低。值得注意的是,无论敲除还是过表达GmIF6H1,均会导致大豆对疫霉病的抗性下降。该结果揭示了大豆通过精细调控异黄酮分支代谢实现防御效益最大化的平衡机制。
该研究不仅阐明了glycitein的生物合成起源及其在植物免疫中的功能,也为大豆抗病分子育种提供了新的靶基因。通过精准调控GmIF6H1的表达水平,有望培育出异黄酮组分优化、抗疫霉病能力增强的大豆品种,从而提升作物的可持续生产潜力。下一步,研究团队将结合合成生物学策略,设计兼具营养健康价值与抗逆性的“智能大豆”。
相关研究成果在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、农业农村部重大专项等的支持。

大豆异黄酮代谢途径新成员GmIF6H1调控抗疫霉病的机制解析
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