揭開西瓜成熟的祕密

更新於 2024/12/03閱讀時間約 6 分鐘

雖然夏天已經遠離,但是我們今天要談的果實是屬於夏天的,是西瓜。

西瓜。圖片取自維基百科

西瓜。圖片取自維基百科


詩人羅青曾說,


西瓜不怕侵略,更不懼

死亡


站在植物的角度來說,如果西瓜能夠不懼死亡,那一定是因為已經結果了。


結果是傳宗接代的重要階段。有果實/種子,才有下一代,才能將自己的基因傳遞下去。有了基因的傳遞,個體的消滅就不足為懼了。


當然,對種西瓜的農夫來說,西瓜結果象徵著收穫,意味著辛苦多時的工作終於有了成果!


因此,西瓜的果實能不能順利地生長發育,當然是人人關注的重點。不只是開花的時間很重要,果實能不能及時成熟、果實的品質夠不夠好,都非常要緊!


最近有研究團隊找到了一個對西瓜的成熟以及品質都很重要的基因:ClNOR。少了這個基因的西瓜,不僅果實成熟得慢,甜度也大大遜色呢!


他們是怎麼找到這個基因的呢?


研究團隊分析了414個具代表性的西瓜品系的基因表現,想要找尋一種稱為NAC的轉錄因子。


為什麼要特別去找這種轉錄因子呢?原來,在其他植物的研究中,已經有人發現NAC類轉錄因子在果實成熟過程中扮演重要角色。尤其是番茄的NOR基因,在果實成熟的過程中擔任非常關鍵的調控角色。因此,研究團隊想要來看一下西瓜的NAC轉錄因子。


結果,他們在西瓜基因體中發現了80個NAC轉錄因子!這麼多,當然要好好地篩選一下。


分析了那414種西瓜品系後發現,80個NAC裡面只有9個在演化和馴化過程中被選擇;進一步篩選後發現,只有四個基因在果肉組織中高度和專一地表現。


為了要弄清楚這四個基因對西瓜的重要性,研究團隊使用基因編輯技術,將這四個基因分別剔除;結果只有其中一個基因的突變株出現果實成熟延遲、果肉品質顯著下降,以及在授粉後26天時果肉顏色較淺、糖含量降低等性狀...於是,他們就開心大喊「我找到了!」,並將這個基因命名為ClNOR。Cl代表西瓜的學名Citrullus lanatus,NOR則來自於NON-RIPENING(不成熟),這是先前在番茄中發現的同源基因名稱。

少了ClNOR基因的西瓜,到底有多「嚴重」呢?


研究團隊發現,野生種在18 DAP (授粉後天數)時,果肉中心和胎座組織已轉為紅色,26 DAP達到完全紅色;但是少了ClNOR的西瓜,一直到34 DAP之前,果肉中心還是白的,直到42 DAP才完全轉紅,且也不像野生種那麼紅。不過特別的是,雖然少了ClNOR的果肉遲遲不轉紅,但是它的胎座組織卻在18 DAP就開始轉粉紅色,比中心果肉早得多了...


另外,突變株種子成熟得也比野生種慢。研究團隊發現,野生種在26 DAP時種子就完全成熟變黑了,但是突變株要到42 DAP時,種子才完全變黑。然後,突變株的種子發芽率雖然在120小時後也能達到100%,但是在24-96小時內卻明顯地比野生種要低。


至於糖度,研究團隊發現,在34 DAP時,突變株的糖度約為野生種的七成;糟糕的是,到了42 DAP時,突變株的糖度竟然不升反降,掉到野生種的六成!仔細分析糖分組成變化後,研究團隊發現,突變株的蔗糖含量比野生種低10倍、棉子糖含量比野生種高1.5倍、果糖含量只有在34 DAP時略低於野生種、而葡萄糖含量則無顯著差異。這些結果告訴我們,甜度主要的問題應該是出在蔗糖上。


不只是糖度,突變株的茄紅素含量,從26 DAP到42 DAP之間,竟然比野生種低了80-90%!因為西瓜的紅色就是來自茄紅素,既然突變株西瓜成熟得那麼慢,那麼茄紅素含量如此低也就不奇怪了。


過去的研究也發現,果實中的離層酸(ABA),對果實的成熟很重要。ABA在胚胎發育的前期較低、中期大量上升,後期又下降。突變株果實成熟得這麼慢,是不是ABA的量不夠多呢?研究團隊測量了ABA含量,結果發現,突變株的ABA含量在18 DAP時比野生種低2倍,到了26 DAP時,低4倍;在34 DAP時差距來到最大,低5倍;最後在42 DAP(這時候突變株的西瓜也轉紅了),終於趕上了一點點,只比野生種低2倍。


所有這些數據,都告訴我們:少了ClNOR這個基因,不只是果實成熟得慢,果實的品質也大受影響。


研究團隊進行了轉錄體(transcriptome)分析,比較了野生種和突變株的基因表現,發現在34 DAP時發現4,043個基因出現差異,有2,590個上調、1,453個下調;到了42 DAP時,剩下3,782個基因出現差異,2,380個上調、1,402個下調。

KEGG分析顯示,這些基因主要牽涉到類胡蘿蔔素代謝、半乳糖代謝、植物激素信息傳導等等。


透過研究與西瓜成熟相關的轉錄因子,研究團隊瞭解了西瓜成熟的時候受什麼基因的調控。未來可以善用這些研究成果,更深入研究西瓜成熟時的分子事件,或許能培育出更好吃的西瓜呢!


參考文獻:


Wang, J., Yu, Y., Guo, S., Zhang, J., Ren, Y., Tian, S., Li, M., Liao, S., Gong, G., Zhang, H., & Xu, Y. (2024). A natural variant of NON-RIPENING promotes fruit ripening in watermelon. The Plant Cell. (Accepted manuscript). https://doi.org/10.1093/plcell/koae313


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主要介紹關於植物的新資訊,但是也會介紹一些其他的。 版主在大學教植物生理學,也教過生物化學。 如有推薦書籍需求,請e-mail:susanyeh816@gmail.com
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