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    FluorCam多光譜熒光應(yīng)用案例——藥用植物種植與有效成分快速檢測(cè)

    發(fā)布時(shí)間: 2020-05-19  點(diǎn)擊次數(shù): 2226次

    藥用植物的有效成分主要來(lái)源于植物次生代謝所產(chǎn)生的一系列復(fù)雜化合物,主要包括多酚、黃酮等。而這些次生代謝物質(zhì)在藥用植物生長(zhǎng)良好的情況下往往含量不高。用特定培養(yǎng)方法提高次生代謝含量后,藥用植物的生物量又會(huì)下降,植株的總有效成分也會(huì)降低。因此藥用植物種植與作物種植有很大不同,不能一味追求良好的生長(zhǎng)條件和高生物量,而需要在生物量和有效成分如多酚含量間達(dá)到一個(gè)非常優(yōu)平衡點(diǎn)。

    韓國(guó)國(guó)立忠北大學(xué)使用紅綠藍(lán)(RGB)三色LED光源模擬了三種單色光和不同配比紅藍(lán)/紅綠藍(lán)混色光的光照培養(yǎng)條件,研究不同培養(yǎng)光質(zhì)對(duì)黃瓜假還陽(yáng)參培育的影響。通過(guò)FluorCam葉綠素?zé)晒獬上穹治龊涂偠喾雍繖z測(cè),綜合結(jié)果分析,R8G1B1的光照比例被認(rèn)為是非常優(yōu)的培養(yǎng)光照比例(Park, 2020)。這為相關(guān)的藥用植物大規(guī)模人工培養(yǎng)提供了理論依據(jù)和培養(yǎng)方案。

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    圖1. 左:不同光質(zhì)培養(yǎng)的黃瓜假還陽(yáng)參;中:葉綠素?zé)晒獬上穹治觯挥遥嚎偠喾雍糠治?/span>

    但是要分析這些次生代謝化合物一般都是使用高效液相色譜或是其他化學(xué)分析方法。這些分析方法雖然高效準(zhǔn)確,但很多時(shí)候只能分析一種或者幾種特定化合物,難以衡量植物總體的次生代謝水平。同時(shí)由于需要對(duì)植物樣品進(jìn)行破壞性處理,因此無(wú)法進(jìn)行次生代謝的長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)測(cè)量,也不能提供次生代謝在植物不同部位分布的相關(guān)信息。

    而通過(guò)多光譜熒光成像技術(shù)對(duì)藥用植物次生代謝總體水平進(jìn)行研究,快速檢測(cè)其有效成分的相對(duì)含量,無(wú)疑是這一技術(shù)未來(lái)的重要應(yīng)用方向。目前上開(kāi)展的工作如通過(guò)FluorCam多光譜熒光成像系統(tǒng)研究向列當(dāng)對(duì)向日葵的早期寄生(Ortiz-Bustos, 2016);高光與紫外光培養(yǎng)對(duì)積雪草黃酮類(lèi)化合物含量影響等。在可以預(yù)期的未來(lái),這一技術(shù)將成為藥用植物研究的重要工具之一。

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    圖2. 向日葵接種列當(dāng)?shù)亩喙庾V熒光成像分析

    參考文獻(xiàn):

    1. Park SY, et al. 2020. Manipulating light quality to promote shoot growth and bioactive compound biosynthesis of Crepidiastrum denticulatum (Houtt.) Pak & Kawano c*ted in plant factories. Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 16: 100237

    2. Ortiz-Bustos CM, et al. 2016. Fluorescence Imaging in the Red and Far-Red Region during Growth of Sunflower Plantlets. Diagnosis of the Early Infection by the Parasite Orobanche cumana. Front. Plant Sci. 7:884

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    lSL3500、FytoScope智能LED光源與生長(zhǎng)箱

    lSpectraPen/PolyPen、Specim高光譜測(cè)量技術(shù)

    lThermo-RGB紅外熱成像技術(shù)

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