• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    不同糯性高粱胚乳淀粉形成與積累過(guò)程的酶學(xué)調(diào)控機(jī)制及顯微結(jié)構(gòu)變化

    2020-08-15 02:49:36柯福來(lái)朱凱李志華石永順鄒劍秋王艷秋
    關(guān)鍵詞:胚乳支鏈直鏈

    柯福來(lái),朱凱,李志華,石永順,鄒劍秋,王艷秋

    不同糯性高粱胚乳淀粉形成與積累過(guò)程的酶學(xué)調(diào)控機(jī)制及顯微結(jié)構(gòu)變化

    柯福來(lái),朱凱,李志華,石永順,鄒劍秋,王艷秋

    (遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高粱研究所,沈陽(yáng) 110161)

    【】高粱是釀造白酒和食醋的主要原料,其淀粉組成和結(jié)構(gòu)是影響高粱釀造品質(zhì)的主要指標(biāo)。通過(guò)研究淀粉積累過(guò)程中相關(guān)酶活性和淀粉粒超微結(jié)構(gòu)的變化動(dòng)態(tài),解析高粱淀粉合成與積累的酶學(xué)調(diào)控機(jī)制,了解不同糯性高粱胚乳淀粉的超微結(jié)構(gòu)特點(diǎn),以期為釀造高粱的優(yōu)質(zhì)育種和栽培技術(shù)研究提供理論依據(jù)。以遼粘3號(hào)、遼雜19和遼雜10號(hào)3種不同糯性的高粱品種籽粒為研究對(duì)象,利用酶學(xué)及掃描電鏡技術(shù)檢測(cè)淀粉積累過(guò)程中相關(guān)酶活性的變化,觀測(cè)淀粉積累過(guò)程中淀粉粒的形成過(guò)程及結(jié)構(gòu)特征,利用相關(guān)分析研究淀粉合成過(guò)程中相關(guān)合成酶類的調(diào)控作用。淀粉合成過(guò)程中,不同胚乳類型高粱的尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(UDPG)、腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(ADPG)、可溶性淀粉合成酶(SSS)、結(jié)合態(tài)淀粉合成酶(GBSS)、淀粉分支酶(SBE)、淀粉去分支酶(DBE)活性均呈單峰曲線變化趨勢(shì);糯高粱結(jié)合態(tài)淀粉合成酶(GBSS)活性呈單峰曲線變化趨勢(shì),粳高粱、半粳半糯高粱則表現(xiàn)雙峰曲線變化趨勢(shì)。UDPG、ADPG、SSS活性與直鏈淀粉、支鏈淀粉積累速率顯著正相關(guān),SBE、DBE活性與支鏈淀粉積累速率呈顯著正相關(guān),GBSS活性與粳高粱、半粳半糯高粱直鏈淀粉積累速率呈顯著正相關(guān),與糯高粱直鏈淀粉積累速率表現(xiàn)正相關(guān)的趨勢(shì),但相關(guān)不顯著。不同胚乳類型高粱淀粉粒的充實(shí)過(guò)程表現(xiàn)相似變化趨勢(shì),在開花后的14—35 d充實(shí)較快。糯高粱的淀粉粒較小,直徑在10 μm以內(nèi),內(nèi)部有圓孔型或楔形空洞。粳高粱淀粉粒較大,呈不規(guī)則球形,內(nèi)部空洞極少。半粳半糯型高粱淀粉粒粒徑分布較廣,多數(shù)分布楔形或星形空洞,少部分無(wú)空洞。UDPG、ADPG、SSS是調(diào)控淀粉合成的關(guān)鍵酶,GBSS、SBE、DBE是調(diào)控淀粉組分比例的關(guān)鍵酶,SBE、DBE活性高是糯高粱支鏈淀粉含量高的主要原因,不同淀粉組分比例可能是影響淀粉粒結(jié)構(gòu)的主要因素。

    高粱;直鏈淀粉;支鏈淀粉;淀粉合成關(guān)鍵酶;顯微結(jié)構(gòu)

    0 引言

    【研究意義】高粱是中國(guó)主要的旱區(qū)作物,其籽粒主要用于釀造白酒和陳醋,尤其是名牌白酒和陳醋都是以高粱為原材料釀造而成。淀粉的含量及組分對(duì)于白酒和陳醋的品質(zhì)和產(chǎn)量具有重要作用[1],因此,不同胚乳類型淀粉結(jié)構(gòu)及調(diào)控研究將為高粱籽粒品質(zhì)和產(chǎn)量提升提供理論基礎(chǔ)?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】周宇飛等[2]以不同淀粉含量的高粱為研究對(duì)象,分析高粱淀粉形成過(guò)程中相關(guān)淀粉合成酶的調(diào)控作用,認(rèn)為ADPG、GBSS、SBE和DBE活性的差異及共同作用對(duì)高粱淀粉積累差異具有重要生理調(diào)控作用。李棟梁等[3]采用掃描電鏡、熒光顯微鏡、冰凍切片技術(shù)對(duì)高粱穎果發(fā)育過(guò)程中胚乳和淀粉體的形態(tài)進(jìn)行了觀察,發(fā)現(xiàn)高粱淀粉粒形成過(guò)程中存在不同于其他作物的發(fā)生中心結(jié)構(gòu)。王玲玲等[4]采用光學(xué)顯微鏡和電子顯微鏡相結(jié)合的技術(shù)觀察高粱胚乳細(xì)胞發(fā)育,重點(diǎn)研究了高粱胚乳細(xì)胞中淀粉體的發(fā)育情況,認(rèn)為淀粉體是由質(zhì)體通過(guò)充實(shí)淀粉形成的。閆松顯等[5]以19份釀酒高粱為對(duì)象,對(duì)其果皮(果皮層和種皮層)厚度及淀粉粒進(jìn)行顯微結(jié)構(gòu)研究,認(rèn)為不同釀造高粱淀粉粒徑差異顯著。Huber等[6]通過(guò)對(duì)化學(xué)誘變劑誘變獲得的消化率高、賴氨酸含量高的高粱淀粉進(jìn)行掃描電鏡觀察,可以清楚地看到在一些淀粉顆粒表面有可觀數(shù)量的孔。史春余等[7]、石德楊等[8]、楊勇等[9]在甘薯、玉米、水稻上的研究表明淀粉結(jié)構(gòu)是影響作物品質(zhì)的重要因素?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】與水稻、小麥、玉米等作物相比,關(guān)于高粱籽粒中淀粉合成機(jī)制的研究較少,對(duì)淀粉結(jié)構(gòu)的相關(guān)研究更少,尤其是對(duì)高粱不同胚乳類型淀粉結(jié)構(gòu)及調(diào)控的研究鮮見報(bào)道?!緮M解決的關(guān)鍵問(wèn)題】本研究以糯型、半粳半糯型和粳型3種不同類型的高粱品種為試材,研究不同類型高粱淀粉積累過(guò)程中相關(guān)酶類的變化,同時(shí)利用掃描電鏡技術(shù)觀察淀粉粒的形成、大小以及結(jié)構(gòu)變化特點(diǎn),揭示調(diào)控高粱籽粒淀粉積累及不同淀粉組分比率的內(nèi)在因素,為高淀粉尤其是高支鏈淀粉高粱品種的選育和栽培提供理論基礎(chǔ)。

    1 材料與方法

    1.1 供試材料

    選擇3種不同糯性的代表性高粱品種各1個(gè)(表1),其中,糯型品種為遼粘3號(hào)(遼粘A-2/遼粘R-2),半粳半糯型品種為遼雜19(7050A/0-01),粳型品種為遼雜10號(hào)(7050A/9198)。

    1.2 試驗(yàn)方法

    田間試驗(yàn),每品種20行,行長(zhǎng)3 m,行距0.6 m,3次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列。2016年5月8日播種,開花期選擇花期整齊一致的植株100株掛牌標(biāo)記,用于取樣測(cè)定。從開花后開始,每天取樣一次,開花后7—42 d,每7天取樣一次,每次取3株植株穗中部的籽?;旌希徊糠謽悠?50℃殺青30 min,75℃烘干至恒重;一部分籽粒用液氮迅速冷凍,-80℃保存;一部分籽粒用固定液固定后,利用酒精脫水保存,待全部樣品取完后,統(tǒng)一測(cè)定。其中,參照趙俊曄等[10]方法測(cè)定尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(uridine diphosphateglucose pyrophosphorylase,UDPG)、腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(adenosine diphosphate glucosepyrophosphorylase,ADPG)、可溶性淀粉合成酶(soluble starch synthase,SSS)和結(jié)合態(tài)淀粉合成酶(granule- bound starch synthase,GBSS)的酶活性。按照Nakamura等[11]、Nakamura等[12]和趙法茂等[13]方法測(cè)定淀粉分支酶(starch branching enzyme,SBE)和淀粉去分支酶(starch-debranching enzymes,DBE)的酶活性。由上海釜誠(chéng)生物技術(shù)有限公司利用掃描電鏡測(cè)定淀粉粒結(jié)構(gòu),采用SPSS19.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

    2 結(jié)果

    2.1 不同類型高粱籽粒淀粉積累過(guò)程中相關(guān)酶活性動(dòng)態(tài)變化

    開花后,籽粒開始灌漿。在籽粒灌漿過(guò)程中,UDPG、ADPG酶活性授粉后迅速上升,授粉后21 d達(dá)到最大值,其后UDPG酶活性略有下降,ADPG酶活性迅速下降(圖1)。3個(gè)品種相比較,灌漿前期差異不大,灌漿中期差異顯著,表現(xiàn)為遼雜10號(hào)>遼雜19>遼粘3號(hào),灌漿后期UDPG酶活性差異仍達(dá)顯著水平,ADPG酶活性差異不顯著。

    在高粱籽粒灌漿過(guò)程中,SSS酶活性表現(xiàn)和UDPG活性相似的變化趨勢(shì),均表現(xiàn)為授粉后迅速上升,而后略有下降,但SSS酶活性的峰值出現(xiàn)較早,在開花后15 d活性最高。整個(gè)灌漿過(guò)程中,遼粘3號(hào)SSS酶活性顯著高于遼雜10號(hào)和遼雜19,遼雜10號(hào)與遼雜19間差異不顯著。

    SBE主要作用是水解α-1,4糖苷鍵,將切下的短鏈通過(guò)α-1,6糖苷鍵連接到受體上,從而形成分支淀粉鏈。不同類型高粱籽粒中SBE活性均呈單峰曲線變化,均在授粉后21 d達(dá)到峰值。整個(gè)灌漿過(guò)程中都表現(xiàn)為遼粘3號(hào)SBE活性顯著高于遼雜19和遼雜10號(hào),遼雜19和遼雜10號(hào)之間差異也達(dá)顯著水平(圖2)。

    圖1 UDPG、ADPG和SSS酶活性動(dòng)態(tài)變化

    表1 參試品種籽粒的淀粉組成

    a:國(guó)家高粱品種登記標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定支鏈淀粉占總淀粉的比率超過(guò)90%(含90%)為糯高粱,低于80%(不含80%)為粳高粱

    a: The standard of national sorghum variety registration stipulates that the ratio of amylopectin to total starch more than 90% (including 90%) is glutinous sorghum, less than 80% (excluding 80%) is nonwaxy sorghum

    圖2 SBE、DBE酶活性動(dòng)態(tài)變化

    DBE主要作用是水解a-1,6-糖苷鍵,對(duì)淀粉的最終結(jié)構(gòu)進(jìn)行修飾。由圖2可見,不同類型高粱籽粒中DBE活性的變化也呈單峰曲線,糯高粱品種遼粘3號(hào)峰值最高,在授粉后21 d達(dá)到峰值;粳高粱和半粳半糯型高粱品種的峰值較低,粳型高粱達(dá)峰值的時(shí)間也較晚,遼雜10號(hào)在授粉后28 d籽粒中DBE活性達(dá)到峰值(圖2)。

    高粱籽粒灌漿過(guò)程中,GBSS酶活性波動(dòng)較大,遼雜10號(hào)、遼雜19表現(xiàn)出明顯的雙峰曲線變化,峰值出現(xiàn)在授粉后15和35 d,且前期峰值較高;遼粘3號(hào)表現(xiàn)為單峰曲線,授粉后約20 d達(dá)到峰值。整個(gè)灌漿過(guò)程中,遼粘3號(hào)GBSS酶活性顯著低于遼雜10號(hào)和遼雜19;遼雜10號(hào)與遼雜19間差異也達(dá)顯著水平,除灌漿后期外,均表現(xiàn)為遼雜10號(hào)顯著高于遼雜19(圖3)。

    圖3 不同類型高粱籽粒GBSS酶活性變化

    2.2 淀粉合成相關(guān)酶活性與淀粉積累速率間相關(guān)分析

    為了進(jìn)一步明確淀粉合成相關(guān)酶類對(duì)淀粉合成的調(diào)控作用,對(duì)不同合成酶類與淀粉積累速率間的相關(guān)性進(jìn)行了分析。結(jié)果(表2)表明,UDPG、ADPG和SSS酶活性和不同類型高粱直鏈淀粉、支鏈淀粉的積累速率均呈顯著正相關(guān)。GBSS酶活性與遼雜19、遼雜10號(hào)直鏈淀粉積累速率顯著正相關(guān),與遼粘3號(hào)直鏈淀粉積累速率相關(guān)性不顯著,與不同品種的支鏈淀粉積累速率相關(guān)性不顯著。SBE、DBE活性與不同品種的支鏈淀粉積累速率顯著正相關(guān),與直鏈淀粉積累速率相關(guān)性不顯著。

    表2 不同類型高粱籽粒中淀粉合成相關(guān)酶活性與淀粉積累速率間相關(guān)分析

    UDPG:尿苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶;ADPG:腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶;SSS:可溶性淀粉合成酶;GBSS:結(jié)合態(tài)淀粉合成酶;SBE:淀粉分支酶;DBE:淀粉去分支酶;*表示在0.05水平上相關(guān)顯著

    UDPG: Uridine diphosphate glucose pyrophosphorylase; ADPG: Adenosine diphosphate glucose pyrophosphorylase; SSS: Soluble starch synthase; GBSS: Granule-bound starch synthase; SBE: Starch branching enzyme; DBE: Starch-debranching enzymes; * mean significance of correlation coefficients at the 0.05 levels

    2.3 淀粉超微結(jié)構(gòu)的顯微觀察

    2.3.1 胚乳細(xì)胞中淀粉粒的充實(shí)過(guò)程 粳高粱遼雜10號(hào)開花后7 d,胚乳細(xì)胞中已經(jīng)出現(xiàn)淀粉粒積累,此時(shí),淀粉粒個(gè)數(shù)較少,大多是圓形或卵圓形,個(gè)別細(xì)胞中已經(jīng)出現(xiàn)淀粉粒合成中心(圖4),在合成中心淀粉粒的體積較小,由合成中心向外,淀粉粒呈放射性分散,外圍淀粉粒的體積逐漸增大。開花后14 d,部分胚乳細(xì)胞中淀粉粒充實(shí)較多,淀粉粒的積累速率加快,但仍有大部分細(xì)胞淀粉粒積累較少。開花后21 d,淀粉合成中心的數(shù)量顯著增加,導(dǎo)致淀粉粒的積累速率明顯增加,至花后28 d,大部分胚乳細(xì)胞中都可觀察到淀粉粒積累,個(gè)別細(xì)胞中甚至可以觀測(cè)到多個(gè)淀粉粒形成中心。開花后35 d,絕大部分細(xì)胞中都充滿淀粉粒,淀粉粒之間可以觀測(cè)到明顯的蛋白體。開花后42 d,幾乎所有細(xì)胞中都充滿淀粉粒,淀粉粒形成中心的數(shù)量也顯著下降。成熟期,由于淀粉粒的互相擠壓,胚乳細(xì)胞中淀粉粒的外形由近圓形變?yōu)椴灰?guī)則的多邊形,淀粉粒之間則充滿蛋白體。

    糯高粱遼粘3號(hào)胚乳細(xì)胞中淀粉粒的積累過(guò)程也表現(xiàn)相似的變化趨勢(shì),開花后7 d積累較少;開花后14—35 d淀粉粒的積累較多。淀粉粒最初的形狀也呈近圓形,后期由于淀粉粒間互相擠壓,也變?yōu)椴灰?guī)則的多邊形。淀粉粒之間也充滿蛋白體。

    2.3.2 淀粉粒的形成中心 花后7 d在胚乳細(xì)胞中可觀測(cè)到淀粉粒的分布較分散,只有少量淀粉粒,淀粉粒的直徑以特定點(diǎn)為中心,呈現(xiàn)由大到小的變化趨勢(shì),在中心點(diǎn)存在點(diǎn)狀呈簇的集合體,這就是淀粉粒形成中心的雛形。隨著胚乳細(xì)胞的充實(shí)進(jìn)程,淀粉粒形成中心逐漸顯現(xiàn),至開花后35 d,可以觀測(cè)到淀粉粒以特定點(diǎn)為中心,呈現(xiàn)明顯的輪狀分布,內(nèi)圈淀粉粒的直徑較小,外圈淀粉粒的直徑較大?;ê?5 d,形成中心處的淀粉?;ハ喽询B擠壓產(chǎn)生明顯的形變(圖5)。

    2.3.3 淀粉粒的形態(tài)特征 不同胚乳類型高粱籽粒中,淀粉粒的形態(tài)特征表現(xiàn)為糯型淀粉粒相對(duì)較小,大部分均在10 μm以下,表面凹坑較多;粳型淀粉粒相對(duì)較大,大部分均在10 μm以上,不規(guī)則球形,表面比較光滑;半粳半糯型淀粉粒粒度分布較廣,多為橢球形,表面凹坑較少(圖6)。

    1:花后7 d;2:花后14 d;3:花后21 d;4:花后28 d;5:花后35 d;6:花后42 d;A:淀粉粒;☆:淀粉粒形成中心;B:蛋白體

    1:35 d觀測(cè);2:7 d觀測(cè);3:42 d觀測(cè)。A:淀粉粒;☆:淀粉粒形成中心;C:質(zhì)體

    1:糯高粱;2:半粳半糯高粱;3:粳型高粱 1: Glutinous sorghum; 2: Semi-glutinous sorghum; 3: japonica sorghum

    2.3.4 淀粉粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)特征 不同類型籽粒淀粉粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)差異較大,糯型高粱籽粒淀粉粒內(nèi)部分布較多圓形孔洞,平均直徑約3.5 μm;粳型高粱淀粉粒內(nèi)部比較光滑,未見明顯孔洞,半粳半糯型高粱淀粉粒內(nèi)部孔洞較少,且均呈不規(guī)則形狀,孔洞最寬處在6—8 μm(圖7)。

    1:糯高粱;2:半粳半糯高粱;3:粳型高粱 1: Waxy sorghum; 2: Semi-waxy sorghum; 3: Nonwaxy sorghum

    為了驗(yàn)證上述觀測(cè)結(jié)果,又增加了8個(gè)不同類型的品種,并觀測(cè)了它們的淀粉粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)。粳型高粱淀粉粒內(nèi)部只有極個(gè)別的出現(xiàn)圓形空洞,空洞的直徑極小,深度也有限,有的僅是小的凹坑(圖8-c—圖8-e)。半粳半糯型高粱淀粉粒內(nèi)部分布較多三角形、楔形或是星形的空洞(圖8-a和圖8-b)。糯型高粱淀粉粒內(nèi)部也可觀測(cè)到空洞的存在(圖8-f—圖8-h),空洞的形狀多為楔形或圓形,在個(gè)別品種的淀粉粒表面也可觀測(cè)到疑似孔洞的斑點(diǎn)(圖8-h)。

    a、b:半粳半糯型胚乳淀粉粒斷面結(jié)構(gòu)圖;c、d、e:粳型胚乳淀粉粒斷面結(jié)構(gòu)圖;f、g、h:糯型淀粉粒斷面結(jié)構(gòu)圖

    3 討論

    3.1 不同類型高粱淀粉合成的調(diào)控

    籽粒淀粉的合成受相關(guān)合成酶類的調(diào)控,主要包括UDPG、ADPG、SSS、GBSS、SBE、DBE等。UDPG主要負(fù)責(zé)形成淀粉合成的葡萄糖供體G-1-P(1-磷酸葡萄糖),ADPG利用G-1-P合成淀粉合成的前體,因此這兩種酶被認(rèn)為是淀粉合成的限速酶[14-18]。本研究表明,不同類型高粱籽粒中UDPG、ADPG活性變化均呈單峰曲線,在開花后21 d酶活性最高,淀粉含量較高的遼雜10號(hào)2種酶的活性顯著高于淀粉含量較低的2個(gè)品種,相關(guān)分析表明,不同類型品種的直鏈淀粉、支鏈淀粉的合成速率與其均呈顯著正相關(guān),表明在高粱淀粉合成過(guò)程中,UDPG、ADPG主要調(diào)控淀粉含量,對(duì)直鏈淀粉和支鏈淀粉的比例則沒(méi)有顯著作用,這與前人的研究結(jié)果基本一致[14-18]。

    許多研究結(jié)果顯示,支鏈淀粉含量主要由SSS、SBE和DBE 3種酶調(diào)控,其中SSS作用于α-1,4糖苷鍵,負(fù)責(zé)淀粉鏈的延長(zhǎng);SBE作用于α-1,6糖苷鍵,負(fù)責(zé)合成支鏈;DBE負(fù)責(zé)切除不合理的支鏈,修飾支鏈淀粉鏈的結(jié)構(gòu)[19-20]。曹穎妮等[21]。盛婧[22]、王月福等[23]和趙步洪等[24]研究表明,SSS活性和支鏈淀粉合成顯著正相關(guān),Gao等[25]、Abel等[26]關(guān)于SSS基因突變體的研究也證明,SSS活性的下降使得支鏈淀粉的合成受到抑制,而直鏈淀粉的含量增加。本研究不同類型高粱SSS、SBE、DBE均表現(xiàn)單峰曲線變化趨勢(shì),SSS峰值出現(xiàn)較早,SBE、DBE峰值出現(xiàn)較晚,其中,粳高粱DBE峰值出現(xiàn)的時(shí)間明顯晚于糯高粱。不同類型高粱SSS、SBE、DBE活性差異顯著,糯高粱3種酶的活性始終高于粳高粱,這可能是糯高粱支鏈淀粉含量較高的主要原因。相關(guān)分析也表明,支鏈淀粉的積累速率與3種酶均表現(xiàn)顯著正相關(guān)關(guān)系。

    遼粘3號(hào)開花后5 d才檢測(cè)到GBSS活性,晚于遼雜10號(hào),其峰值出現(xiàn)的時(shí)間也晚于遼雜10號(hào),而且整個(gè)灌漿過(guò)程中酶活性值均顯著低于遼雜10號(hào),這可能是其直鏈淀粉含量較低的主要因素。

    直鏈淀粉合成過(guò)程中,其他酶類的作用也不能忽視。趙俊曄等[10]對(duì)9個(gè)不同直鏈淀粉含量的小麥的研究表明,SSS活性在灌漿后期與直鏈淀粉的積累負(fù)相關(guān)。曹穎妮等[21]研究小麥不同胚乳類型籽粒淀粉積累與酶活性的相關(guān)性,證明SSS、SBE活性與直鏈淀粉的合成速率顯著正相關(guān)。胡陽(yáng)陽(yáng)等[27]也發(fā)現(xiàn),GBSS、SBE活性和支鏈淀粉、直鏈淀粉積累速率均呈顯著正相關(guān)。本研究發(fā)現(xiàn),SSS活性與不同類型品種的直鏈淀粉和支鏈淀粉積累速率均呈顯著正相關(guān),SBE、DBE與直鏈淀粉的積累速率沒(méi)有顯著的相關(guān),與前人的試驗(yàn)結(jié)果不盡相同,品種特性差異可能是造成這一結(jié)果的主要原因,這也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明SSS酶活性對(duì)淀粉籽粒的調(diào)控作用可能受品種特性的影響。依兵[28]對(duì)27份高粱籽粒淀粉調(diào)控研究也表明,SSS酶活性與淀粉合成的關(guān)系,受品種遺傳因素影響。本研究中,GBSS活性與粳型高粱、半粳半糯型高粱直鏈淀粉積累速率顯著正相關(guān),與糯型高粱直鏈淀粉積累速率相關(guān)不顯著。據(jù)此推測(cè)GBSS對(duì)直鏈淀粉的調(diào)控作用受底物含量的影響,也可能是糯高粱籽粒中較高的SBE與DBE活性抑制了GBSS的作用,導(dǎo)致GBSS活性對(duì)直鏈淀粉的調(diào)控作用受抑制。夏楠等[29]發(fā)現(xiàn)較高的SBE活性顯著抑制了直鏈淀粉的形成。

    淀粉合成相關(guān)酶活性受栽培技術(shù)措施的影響,研究表明,氮、磷、鉀、灌水均影響淀粉合成酶類的活性[30-33],因此,在高粱栽培過(guò)程中,可采用適當(dāng)栽培技術(shù)措施通過(guò)酶活性變化調(diào)控淀粉合成。

    3.2 淀粉形成過(guò)程的顯微結(jié)構(gòu)變化

    3.2.1 淀粉粒形成中心 李棟梁等[3]以KS-304為試驗(yàn)材料,利用電鏡技術(shù)觀測(cè)胚乳中淀粉形成過(guò)程,認(rèn)為花后35 d,淀粉粒已經(jīng)充斥細(xì)胞。本研究表明,花后35 d,細(xì)胞中仍可觀測(cè)到淀粉粒形成中心,仍有淀粉粒的積累。王玲玲等[4]同樣以KS-304為試驗(yàn)材料,利用電鏡技術(shù)觀測(cè)胚乳中淀粉的發(fā)育過(guò)程,認(rèn)為淀粉粒是在淀粉粒合成中心由質(zhì)體形成的,質(zhì)體首先形成環(huán)膜結(jié)構(gòu),然后形成淀粉粒,淀粉粒的體積由形成中心向外呈輻射狀增加。本研究也觀測(cè)到淀粉粒形成中心的形成,淀粉粒的大小由形成中心向外呈輪式增加,但是沒(méi)有觀測(cè)到質(zhì)體形成的環(huán)膜結(jié)構(gòu)。

    3.2.2 淀粉粒形成過(guò)程與淀粉積累間關(guān)系 通過(guò)顯微技術(shù),可以觀測(cè)到淀粉粒的積累程度,開花后7 d已經(jīng)觀測(cè)到淀粉粒積累,開花后14 d淀粉粒積累量不多,開花后21—35 d可以觀測(cè)到淀粉粒迅速增多,逐漸充滿胚乳細(xì)胞,這與淀粉的積累過(guò)程一致,表明通過(guò)淀粉粒積累過(guò)程的顯微觀測(cè)可以直觀的反映淀粉的積累情況。這與盛婧[34]的研究結(jié)果一致。

    3.3 淀粉粒結(jié)構(gòu)的顯微觀察

    3.3.1 淀粉粒外部特征的顯微觀察 唐忠厚等[35]、趙米雪等[36]、史春余等[7]發(fā)現(xiàn),不同來(lái)源淀粉粒的大小、形態(tài)各不相同。劉東莉[37]對(duì)不同鏈支比玉米淀粉顆粒特征的研究發(fā)現(xiàn),玉米淀粉粒的大小受淀粉鏈支比的影響。余靜等[38]觀測(cè)了不同糯型小麥籽粒淀粉粒形態(tài),發(fā)現(xiàn)糯型小麥淀粉粒平均粒徑小于非糯型。本研究發(fā)現(xiàn),不同胚乳類型高粱籽粒淀粉粒的大小差異顯著,糯型高粱籽粒淀粉粒粒徑較小,普遍在10 μm以下;粳型高粱淀粉粒較大,一般在15 μm左右;半粳半糯型高粱淀粉粒粒徑分布較廣。三類型淀粉粒形態(tài)相似,基本都為不規(guī)則的球形。

    3.3.2 淀粉粒內(nèi)部特征的顯微觀察 Huber等[6]通過(guò)共焦掃描激光顯微鏡觀測(cè)高粱籽粒淀粉粒結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)淀粉粒表面存在微孔,這些微孔可能深入淀粉粒中心,并在淀粉粒的內(nèi)部形成不同形狀的空洞。本研究也發(fā)現(xiàn)淀粉粒內(nèi)部存在空洞,但是空洞的有無(wú)及形狀與胚乳類型相關(guān),粳高粱淀粉粒中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有空洞的分布,糯型高粱淀粉粒的空洞呈圓形,只有半粳半糯型高粱的淀粉粒中存在星形的空洞。多品種驗(yàn)證結(jié)果也證明,粳高粱淀粉粒內(nèi)部空洞出現(xiàn)的幾率很小,糯型高粱淀粉粒內(nèi)部除了圓形的空洞外,也有較多楔形的空洞。本研究推測(cè)每個(gè)淀粉粒中直鏈與支鏈淀粉的比例可能不同,淀粉粒內(nèi)部結(jié)構(gòu)可能與直鏈/支鏈淀粉比值密切相關(guān),直鏈淀粉占據(jù)比例高的淀粉粒內(nèi)部形成空洞的幾率較小,支鏈淀粉所占比例較高的淀粉粒內(nèi)部形成空洞的幾率較高,至于空洞的形狀、大小的可能原因還需要進(jìn)一步的研究。詹鵬杰等[39]研究表明,不同淀粉結(jié)構(gòu)高粱的釀酒參數(shù)差異顯著,糯高粱吸水速率快,糊化溫度高,糯高粱淀粉粒內(nèi)部較多的空洞可能是造成這一現(xiàn)象的主要原因。

    4 結(jié)論

    UDPG、ADPG和SSS是調(diào)控高粱籽粒淀粉積累量的關(guān)鍵酶。SBE、DBE是調(diào)控支鏈淀粉積累的關(guān)鍵酶。GBSS是調(diào)控直鏈淀粉積累的關(guān)鍵酶。

    糯型高粱淀粉粒較小,粳型高粱淀粉粒較大。糯型高粱淀粉粒內(nèi)部存在空洞,粳型高粱淀粉粒內(nèi)部基本不存在空洞,半粳半糯型高粱淀粉粒內(nèi)部空洞形狀不規(guī)則。淀粉粒的大小及內(nèi)部結(jié)構(gòu)與直鏈淀粉/支鏈淀粉的比例密切相關(guān)。

    [1] 丁國(guó)祥, 戴清炳, 曾慶曦. 不同淀粉結(jié)構(gòu)高粱籽粒的釀酒工藝參數(shù)研究. 綿陽(yáng)農(nóng)專學(xué)報(bào), 1996, 13(4): 4-5.

    DING G X, Dai Q B, ZENG Q X. A study on technological parameters for brewing wine from sorghum grains with different starch structure., 1996, 13(4): 4-5. (in Chinese)

    [2] 周宇飛, 依兵, 吳奇, 張姣, 孫飛, 趙子川, 許文娟, 黃瑞冬. 不同淀粉含量高粱子粒淀粉積累差異及其生理基礎(chǔ)//2016年全國(guó)青年作物栽培與生理學(xué)術(shù)研討會(huì), 2016.

    ZHOU Y F, YI B, WU Q, ZHANG J, SUN F, ZHAO Z C, XU W J, HUANG R D. Difference of starch accumulation in sorghum seeds with different starch content and its physiological basis//, 2016(in Chinese)

    [3] 李棟梁, 荊彥平, 李小剛, 顧蘊(yùn)潔, 王忠. 高粱胚乳細(xì)胞與母體組織發(fā)育關(guān)系的研究. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 47(17): 3336-3347.

    LI D L, JING Y P, LI X G, GU Y J, WANG Z. Investigation of sorghum endosperm cell development and the relationship with its maternal tissue., 2014, 47(17): 3336-3347. (in Chinese)

    [4] 王玲玲, 王忠, 顧蘊(yùn)潔. 高粱胚乳淀粉體發(fā)育研究. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2017, 45(30): 28-31, 35.

    WANG L L, WANG Z, GU Y J. Investigation of amyloplast development in sorghum endosperm cells., 2017, 45(30): 28-31, 35. (in Chinese)

    [5] 閆松顯, 袁河, 雷元春, 趙亮, 羅汝葉, 倪德讓, 王莉. 釀酒高粱籽粒微觀形態(tài)分析及其果皮厚度和單寧含量的相關(guān)性. 中國(guó)釀造, 2018, 37(3): 67-71.

    YAN S X, YUAN H, LEI Y C, ZHAO L, LUO R Y, NI D R, WANG L. Micro-morphology analysis of liquor-making sorghum grain and the correlation of pericarp thickness and tannin content., 2018, 37(3): 67-71. (in Chinese)

    [6] Huber K C, Bemiller J N., 2000, 41: 269-276.

    [7] 史春余, 姚海蘭, 張立明, 柳洪鵑, 張超, 劉桂玲. 不同類型甘薯品種塊根淀粉粒粒度的分布特征. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011, 44(21): 4537-4543.

    SHI C Y, YAO H L, ZHANG L M, LIU H J, ZHANG C, LIU G L. Starch granule size distribution in storage roots of different types of sweet potato cultivars., 2011, 44(21): 4537-4543. (in Chinese)

    [8] 石德楊, 張海艷, 董樹亭. 補(bǔ)充灌溉和施氮對(duì)玉米籽粒淀粉粒粒度分布的影響. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 47(4): 633-643.

    SHI D Y, ZHANG H Y, DONG S T. Effects of supplemental irrigation and nitrogen application on starch granule size distribution of maize grain., 2014, 47(4): 633-643. (in Chinese)

    [9] 楊勇, 陸彥, 郭淑青, 石仲慧, 趙杰, 范曉磊, 李錢峰, 劉巧泉, 張昌泉. 秈稻背景下導(dǎo)入Wxin等位基因改良稻米食味和理化品質(zhì). 作物學(xué)報(bào), 2019, 45(11): 1628-1637.

    YANG Y, LU Y, GUO S Q , SHI Z H, ZHAO J, FAN X L, LI Q F , LIU Q Q, ZHANG C Q. Improvement of rice eating quality and physicochemical properties by introgression of Wxinallele invarieties, 2019, 45(11): 1628-1637. (in Chinese)

    [10] 趙俊曄, 于振文, 孫慧敏, 馬興華, 孫強(qiáng). 不同小麥品種籽粒淀粉組分及相關(guān)酶活性的差異. 作物學(xué)報(bào), 2004, 30(6): 525-530.

    ZHAO J Y, YU Z W, SUN H M, MA X H, SUN Q. Differences in starch components and related enzymes activity in the grains of different wheat cultivars., 2004, 30(6): 525-530. (in Chinese)

    [11] Nakamura Y, YuKi k, Park S. Carbohydrate metabolism in the developing endosperm of rice grains., 1989, 30: 833-839.

    [12] Nakamura Y, Umemoto T, Ogata N, Kuboki Y, Yano M, Sasaki T. Starch debranching enzyme (R-enzyme or pullulanase) from developing rice endosperm: purification, cDNA and chromosomal localization of the gene., 1996, 199: 209-218.

    [13] 趙法茂, 齊霞, 肖軍, 王憲澤. 測(cè)定淀粉分支酶活性方法的改進(jìn). 植物生理學(xué)通訊, 2007, 43(6): 1167-1169.

    ZHAO F M, QI X, XIAO J, WANG X Z. Improvemed method for determining starch branching enzyme activity., 2007, 43(6): 1167-1169. (in Chinese)

    [14] 胡博文, 谷嬌嬌, 賈琰, 沙漢景, 張君顏, 黃書勤, 趙宏偉. 鹽脅迫對(duì)寒地粳稻籽粒淀粉形成積累及產(chǎn)量的影響. 華北農(nóng)學(xué)報(bào), 2019, 34(1): 115-123.

    HU B W, GU J J, JIA Y, SHA H J, ZHANG J Y, HUANG S Q, ZHAO H W. Effect of salt stress on starch formation and yield ofrice in cold-region., 2019, 34(1): 115-123.(in Chinese)

    [15] 王自布, 李衛(wèi)華, 齊軍倉(cāng), 銀永安, 曹連莆, 王澤民, 侯睿睿, 王亮. 小麥籽粒胚乳淀粉合成酶基因表達(dá)及酶活性分析. 核農(nóng)學(xué)報(bào), 2010, 24(6): 1117-1123.

    WANG Z B, LI W H, QI J C, YIN Y A, CAO L P, WANG Z M, HOU R R, WANG L. Analysis of gene expression of enzymes involved in starch synthesis and enzymes activity in wheat grain., 2010, 24(6): 1117-1123. (in Chinese)

    [16] 趙宏偉, 趙景云. 鉀素用量對(duì)春玉米淀粉合成酶活性及產(chǎn)量的影響. 玉米科學(xué), 2010, 18(3): 140-143, 146.

    ZHAO H W, ZHAO J Y. Effects of potassium application on enzyme activity of starch synthesis and yield in spring maize., 2010, 18(3): 140-143, 146. (in Chinese)

    [17] 田云錄, 陳金, 董文軍, 鄧艾興, 張衛(wèi)建. 非對(duì)稱性增溫對(duì)冬小麥強(qiáng)勢(shì)粒和弱勢(shì)粒淀粉合成關(guān)鍵酶活性的影響. 作物學(xué)報(bào), 2011, 37(6): 1031-1038.

    TIAN Y L, CHEN J, DONG W J, DENG A X, ZHANG W J. Effects of asymmetric warming on key enzyme activities of starch synthesis in superior and inferior grains of winter wheat under FATI facility., 2011, 37(6): 1031-1038. (in Chinese)

    [18] 周達(dá), 楊璞, 李夏, 趙偉杰, 周瑜, 楊清華, 晁桂梅, 馮佰利. 水分脅迫下糜子籽粒淀粉合成關(guān)鍵酶及與灌漿特性的關(guān)聯(lián). 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2015, 24(9): 63-71.

    ZHOU D, YANG P, LI X, ZHAO W J, ZHOU Y, YANG Q H, CHAO G M, FENG B L. Activities of key enzymes for starch synthesis and grain-filling characteristics under water stress in broomcorn millet., 2015, 24(9): 63-71. (in Chinese)

    [19] 李瑞清, 譚瑗瑗, 閆影, 張麗霞, 曹黎明, 吳書俊. 水稻胚乳淀粉合成及其育種應(yīng)用. 核農(nóng)學(xué)報(bào), 2019, 33(9): 1742-1748.

    LI R Q, TAN Y Y, YAN Y, ZHANG L X, CAO L M, WU S J. Starch biosynthesis in rice endosperm and its applications in breeding., 2019, 33(9): 1742-1748. (in Chinese)

    [20] 李強(qiáng), 李濤, 白玉婷, 任芹勇, 郭世華. 粳谷和糯谷胚乳淀粉合成酶活性的動(dòng)態(tài)變化. 分子植物育種, 2019: 1-11.

    LI Q, LI T, BAI Y T, REN Q Y, GUO S H. Dynamic changes of endosperm starch synthetase activity in no-waxy and waxy foxtail millets., 2019: 1-11. (in Chinese)

    [21] 曹穎妮, 胡衛(wèi)國(guó), 王根平, 劉錄祥, 王成社. 糯性和非糯性小麥灌漿期胚乳直/支鏈淀粉積累及其相關(guān)酶活性研究. 西北植物學(xué)報(bào), 2010, 30(10): 1995-2001.

    CAO Y N, HU W G, WANG G P, LIU L X, WANG C S. Dynamic changes of starch accumulation and enzymes relating to starch biosynthesis of kernel during grain filling in waxy and non-waxy winter wheat., 2010, 30(10): 1995-2001. (in Chinese)

    [22] 盛婧. 不同類型專用小麥籽粒淀粉形成及其與加工品質(zhì)的關(guān)系[D]. 揚(yáng)州: 揚(yáng)州大學(xué), 2004.

    SHENG J. Starch development and its relationship with processing quality in wheat varieties for different end uses[D]. Yangzhou: Yangzhou University, 2004. (in Chinese)

    [23] 王月福, 于振文, 李尚霞, 余松烈. 小麥籽粒灌漿過(guò)程中有關(guān)淀粉合成酶的活性及其效應(yīng). 作物學(xué)報(bào), 2003, 29(1): 75-81.

    WANG Y F, YU Z W, LI S X, YU S L. Activity of enzymes related to starch synthesis and their effect during the filling of winter wheat., 2003, 29(1): 75-81. (in Chinese)

    [24] 趙步洪, 張文杰, 常二華, 王志琴, 楊建昌. 水稻灌漿期籽粒中淀粉合成關(guān)鍵酶的活性變化及其與灌蜘墓辮口蒸煮品質(zhì)的關(guān)系. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2004, 37(8): 1123-1129.

    ZHAO B H, ZHANG W J, CHANG E H, WANG Z Q, YANG J C. Changes in activities of the key enzymes related to starch synthesis in rice grains during grain filling and their relationships with the filling rate and cooking quality., 2004, 37(8): 1123-1129. (in Chinese)

    [25] GAO M, Chibbar R N. Molecular and biochemical characterization of soluble starch syntheses in wheat kernels//. Saskatchewan: University Extension Press, 1998(4): 151-153.

    [26] Abel G J W, Springer F, Willmitzer L,KOSSMANN J. Cloning and functional analysis of a cDNA encoding a novel 139-kda starch synthase from potato (SL.)., 1996(10): 981-991.

    [27] 胡陽(yáng)陽(yáng), 盧紅芳, 劉衛(wèi)星, 康娟, 馬耕, 李莎莎, 褚瑩瑩, 王晨陽(yáng). 灌漿期高溫與干旱脅迫對(duì)小麥籽粒淀粉合成關(guān)鍵酶活性及淀粉積累的影響. 作物學(xué)報(bào), 2018, 44(4): 591-600.

    HU Y Y, LU H F, LIU W X, KANG J, MA G, LI S S, CHU Y Y, WANG C Y. Effects of high temperature and water deficiency during grain filling on activities of key starch synthesis enzymes and starch accumulation in wheat, 2018, 44(4): 591-600. (in Chinese)

    [28] 依兵. 高粱子粒淀粉積累與合成相關(guān)酶活性研究[D]. 沈陽(yáng): 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué), 2014.

    YI B. Starch Accumulation and enzymes activities for starch synthesis in sorghum grains[D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2014. (in Chinese)

    [29] 夏楠, 趙宏偉, 呂艷超, 趙振東, 鄒德堂, 劉化龍, 王敬國(guó), 賈琰. 灌漿結(jié)實(shí)期冷水脅迫對(duì)寒地粳稻籽粒淀粉積累及相關(guān)酶活性的影響. 中國(guó)水稻科學(xué), 2016, 30(1): 62-71.

    XIA N, ZHAO H W, Lü Y C, ZHAO Z D, ZOU D T, LIU H L, WANG J G, JIA Y. Effect of cold-water stress at filling stage on related enzyme activities in drains of japonica rice starch accumulation and in cold-region., 2016, 30(1): 62-71. (in Chinese)

    [30] 王勁松, 董二偉, 武愛蓮, 白文斌, 王媛, 焦曉燕. 不同費(fèi)力條件下施肥對(duì)粒用高粱產(chǎn)量、品質(zhì)及養(yǎng)分吸收利用的影響. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019, 52(22): 4166-4176.

    WANG J S, DONG E W, WU A L, BAI W B, WANG Y, JIAO X Y. Responses of fertilization on sorghum grain yield, quality and nutrient utilization to soil fertility., 2019, 52(22): 4166-4176. (in Chinese)

    [31] 鄒鐵祥, 戴廷波, 姜東, 荊奇, 曹衛(wèi)星. 氮素和鉀素對(duì)小麥籽粒淀粉合成關(guān)鍵酶活性的影響. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2008, 41(11): 3858-3864.

    ZOU T X, DAI T B, JIANG D, JING Q, CAO W X. Effects of nitrogen and potassium on key regulatory enzyme activities for grain starch in winter wheat., 2008, 41(11): 3858-3864. (in Chinese)

    [32] 李春艷, 張潤(rùn)琪, 付凱勇, 李超, 朱長(zhǎng)安, 李誠(chéng). 小麥淀粉合成關(guān)鍵酶基因和相關(guān)蛋白表達(dá)對(duì)不同施磷量的響應(yīng). 麥類作物學(xué)報(bào), 2018, 38(4): 401-409.

    LI C Y, ZHANG R Q, FU K Y, LI C, ZHU C A, LI C. Effect of phosphorus on the gene and protein expression related to starch biosynthesis in wheat., 2018, 38(4): 401-409. (in Chinese)

    [33] 柳洪鵑, 姚海蘭, 史春余, 張立明. 施鉀時(shí)期對(duì)甘薯濟(jì)徐23塊根淀粉積累與品質(zhì)的影響及酶學(xué)生理機(jī)制. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 47(1): 43-52.

    LIU H J, YAO H L, SHI C Y, ZHANG L M. Effect of potassium application time on starch accumulation and related enzyme activities of sweet potato variety Jixu 23., 2014, 47(1): 43-52. (in Chinese)

    [34] 盛婧, 郭文善, 朱新開, 封超年, 彭永欣. 不同專用類型小麥籽粒淀粉粒形成過(guò)程. 作物學(xué)報(bào), 2004, 30(9): 953-954.

    SHENG J, GUO W S, ZHU X K, FENG C N, PENG Y X. Starch granules development in grain endosperm of wheat for different end uses., 2004, 30(9): 953-954. (in Chinese)

    [35] 唐忠厚, 張愛君, 陳曉光, 靳容, 劉明, 李洪民, 丁艷鋒. 低鉀脅迫對(duì)甘薯塊根淀粉理化特性的影響及其基因型差異. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2017, 50(3): 513-525.

    TANG Z H, ZHANG A J, CHEN X G, JIN R, LIU M, LI H M, DING Y F.Starch physico-chemical properties and their difference in three sweet potato ((L.) Lam) genotypes under low potassium stress., 2017, 50(3): 513-525. (in Chinese)

    [36] 趙米雪, 包亞莉, 劉培玲. 淀粉顆粒微觀精細(xì)結(jié)構(gòu)研究進(jìn)展. 食品科學(xué), 2018, 39(11): 284-294.

    ZHAO M X, BAO Y L, LIU P L. Progress in research on fine microstructure of starch granules., 2018, 39(11): 284-294. (in Chinese)

    [37] 劉東莉. 不同鏈支比玉米淀粉顆粒結(jié)構(gòu)原位表征與分析[D]. 杭州: 浙江大學(xué), 2014.

    LIU D L. In situ characterization and analysis of the structures of maize starches with different amylose/amylopectin ratios[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2014. (in Chinese)

    [38] 余靜, 冉從福, 李學(xué)軍, 邵慧, 李立群. 陜糯1號(hào)與非糯小麥西農(nóng)1330胚乳發(fā)育及淀粉形態(tài)、粒徑分析. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 47(22): 4405-4416.

    YU J, RAN C F, LI X J, SHAO H, LI L Q. Study on endosperm development and morphological features of starch granules in waxy wheat shannuo1 and non-waxy wheat Xinong 1330., 2014, 47(22): 4405-4416. (in Chinese)

    [39] 詹鵬杰, 張福耀, 王瑞, 趙蜻, 于紀(jì)珍, 李燕. 不同淀粉類別高粱品種釀酒相關(guān)性能分析. 山西農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 41(9): 897-898, 952.

    ZHAN P J, ZHANG F Y, WANG R, ZHAO Q, YU J Z, LI Y. Analysis on brewing properties of sorghum with different starch categories., 2013, 41(9): 897-898, 952. (in Chinese)

    Formation Regulating and Micro-structure of sorghum starch with different types of endosperm

    KE FuLai, ZHU Kai, Li ZhiHua, SHI YongShun, ZOU JianQiu, WANG YanQiu

    (Sorghum research institute, Liaoning Academy of Agricultural Sciences, Shenyang 110161)

    【】 Sorghum is the main material for liquor-making and brewing well-aged vinegar, and its starch composition and structure are the main factors that influence the brewing quality of sorghum. In this paper, the Dynamic Changes of Key Enzymes Involved in Starch Synthesis are analyzed, the ultrastructure of starch is observed, for confirming the regulatory effect of related enzymes on sorghum starch synthesis, and revealing the ultrastructure characteristics of sorghum starch.【】Three sorghum cultivars(Liaonian3, Liaoza19, Liaoza10) with different endosperm types were used as experimental materials. The changes of key enzymes involved in starch synthesis were detected with enzymological technique. Scanning electron microscopy was used to observe the morphology features of starch granules. The regulation of related enzymes in starch synthesis was studied by correlation analysis. 【】 The activity of UDPG, ADPG, SSS, SBE, DBE enzymes of sorghum with different endosperm types showed a single peak curve during starch accumulation. The activity of GBSS enzyme of sorghum with waxy endosperm showed a single peak curve, while other types sorghum showed bimodal curves. Activities of UDPG and ADPG, SSS enzyme were significantly correlated with amylose and amylopectin accumulation rate. Activities of SBE, DBE enzyme were positively correlated with amylopectin accumulation rate. Activities of GBSS enzyme was positively and significantly correlated with amylopectin accumulation rate in non-waxy sorghum and semi-waxy sorghum, it showed a positively correlation trend, but not significant in waxy sorghum. For sorghum with different endosperms, the formation process of starch grains showed a similar tendency. The starch accumulation rate was higher during 14-35 d after flowering. The starch grains of waxy sorghum are the smallest, with a diameter within 10 μm, and carved with round-hole or wedge-shaped cavity inside. The starch grains of nonwaxy sorghum are the largest, irregularly globular, with scarcely cavity inside. The size distribution of sorghum starch granules with semi-waxy endosperm ranges widely, most of them with wedge-shaped or star-shaped cavities inside, only a few with no cave. 【】 UDPG, ADPG, SSS play important adjustive roles in the accumulation of amylopectin and amylose. GBSS, SBE and DBE are the key enzymes to regulate the ratio of amylose/amylopectin. Higher activities of SBE and DBE are the main reason that makes waxy sorghum contains higher amylopectin. The ratio of amylose/amylopectin may be the main factor affecting the starch grain structure of sorghum.

    L.; amylose; amylopectin; starch synthesis related enzymes; microstructure

    10.3864/j.issn.0578-1752.2020.14.002

    2019-07-31;

    2020-01-02

    國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2019YFD1001704/2019YFD1001700)、國(guó)家谷子高粱產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-06-13.5-A22)、中央引導(dǎo)地方項(xiàng)目(2018010035-201)、遼寧省農(nóng)業(yè)領(lǐng)域青年人才培養(yǎng)計(jì)劃(2014019)

    柯福來(lái),E-mail:397634262@qq.com。通信作者王艷秋,E-mail:wangyanqiu73@126.com

    (責(zé)任編輯 李莉)

    猜你喜歡
    胚乳支鏈直鏈
    胚乳切割與置換對(duì)小麥種子萌發(fā)和幼苗生長(zhǎng)的影響
    異淀粉酶法高直鏈銀杏淀粉的制備
    為什么種子含有豐富的營(yíng)養(yǎng)?
    均相催化六氫苯酐與C10直鏈醇制備環(huán)保增塑劑及其性能
    臭氧護(hù)理皮支鏈皮瓣200例觀察分析
    卵內(nèi)注射支鏈氨基酸對(duì)雞胚胎生長(zhǎng)發(fā)育和孵化時(shí)間的影響
    飼料博覽(2015年4期)2015-04-05 10:34:14
    3UPS-S并聯(lián)機(jī)構(gòu)單支鏈驅(qū)動(dòng)奇異分析
    直鏈淀粉磷脂復(fù)合物的制備及表征
    芭蕉芋支鏈淀粉的結(jié)構(gòu)表征與流變學(xué)特性分析
    直鏈烷基苯的未來(lái)
    国内揄拍国产精品人妻在线| 丰满人妻一区二区三区视频av | 日本黄大片高清| 五月伊人婷婷丁香| 黄频高清免费视频| 成人亚洲精品av一区二区| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 99久久精品热视频| 桃红色精品国产亚洲av| 在线播放国产精品三级| 欧美黑人巨大hd| 嫩草影院精品99| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 嫩草影视91久久| 香蕉av资源在线| 夜夜爽天天搞| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 一区福利在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| www.精华液| 亚洲欧美日韩东京热| 人人妻人人澡欧美一区二区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲一区二区三区不卡视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 最近最新中文字幕大全免费视频| www国产在线视频色| 欧美日韩国产亚洲二区| 啦啦啦免费观看视频1| 制服丝袜大香蕉在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲人与动物交配视频| 韩国av一区二区三区四区| 嫩草影视91久久| 欧美性猛交黑人性爽| 操出白浆在线播放| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 淫秽高清视频在线观看| 欧美3d第一页| 国语自产精品视频在线第100页| 色噜噜av男人的天堂激情| 天堂动漫精品| 老鸭窝网址在线观看| 久久这里只有精品19| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| h日本视频在线播放| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 身体一侧抽搐| 色综合站精品国产| 99久久精品国产亚洲精品| 波多野结衣巨乳人妻| 91字幕亚洲| 久久久久久国产a免费观看| 久99久视频精品免费| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 一区二区三区高清视频在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 免费看日本二区| 日韩国内少妇激情av| 少妇人妻一区二区三区视频| 色播亚洲综合网| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久国产精品影院| 长腿黑丝高跟| 桃色一区二区三区在线观看| 婷婷亚洲欧美| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 一级毛片高清免费大全| 搡老岳熟女国产| 两个人视频免费观看高清| 欧美极品一区二区三区四区| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产三级黄色录像| 免费看日本二区| 欧美性猛交黑人性爽| 91av网站免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 真实男女啪啪啪动态图| 黑人操中国人逼视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 男人舔奶头视频| 亚洲国产欧美人成| 久久久色成人| 午夜成年电影在线免费观看| 91在线观看av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲av第一区精品v没综合| bbb黄色大片| 亚洲第一电影网av| 亚洲国产欧美网| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产av在哪里看| 国产精品一及| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日韩有码中文字幕| 国产精品永久免费网站| 亚洲无线观看免费| 国内精品美女久久久久久| avwww免费| 极品教师在线免费播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产激情久久老熟女| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产一区二区三区视频了| 草草在线视频免费看| 日本免费a在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产不卡一卡二| 一夜夜www| 日本 欧美在线| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美大码av| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲在线自拍视频| 天天一区二区日本电影三级| 久久精品人妻少妇| 国产高清视频在线观看网站| 欧美zozozo另类| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久免费精品人妻一区二区| 我的老师免费观看完整版| avwww免费| 91av网站免费观看| 操出白浆在线播放| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线观看一区二区三区| 免费大片18禁| 久久久久性生活片| 午夜精品一区二区三区免费看| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品 国内视频| 日韩欧美国产在线观看| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久久久国内视频| 香蕉久久夜色| 免费av毛片视频| 精品欧美国产一区二区三| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产精品 国内视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 不卡av一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 精品熟女少妇八av免费久了| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品一区二区三区四区久久| x7x7x7水蜜桃| 欧美三级亚洲精品| 国产成人精品无人区| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲国产精品成人综合色| 淫妇啪啪啪对白视频| 午夜视频精品福利| 久久香蕉国产精品| 18禁美女被吸乳视频| 热99在线观看视频| 亚洲中文av在线| 欧美午夜高清在线| 久久亚洲真实| 天堂影院成人在线观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 精品久久蜜臀av无| 一本综合久久免费| 精品人妻1区二区| 久久久水蜜桃国产精品网| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲男人的天堂狠狠| 久久久久免费精品人妻一区二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| a级毛片a级免费在线| 一级作爱视频免费观看| 亚洲在线观看片| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在线永久观看黄色视频| 亚洲五月天丁香| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 搡老妇女老女人老熟妇| 国产精品伦人一区二区| 国产探花极品一区二区| av免费观看日本| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一级毛片在线| 欧美人与善性xxx| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 99热精品在线国产| 18禁在线播放成人免费| 水蜜桃什么品种好| 亚洲图色成人| 国产精品1区2区在线观看.| av免费在线看不卡| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成人综合一区亚洲| 日本熟妇午夜| 午夜久久久久精精品| 久久久久久久久久成人| 日本与韩国留学比较| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 欧美成人免费av一区二区三区| 黄色一级大片看看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 岛国在线免费视频观看| 国产精品蜜桃在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 只有这里有精品99| 久久久精品94久久精品| 日韩一区二区三区影片| 麻豆成人av视频| 亚洲欧美精品专区久久| 午夜亚洲福利在线播放| 18禁动态无遮挡网站| 黄色一级大片看看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 好男人视频免费观看在线| 国产日韩欧美在线精品| 婷婷色麻豆天堂久久 | 三级经典国产精品| 日韩制服骚丝袜av| av女优亚洲男人天堂| 久久久久久久久久久免费av| 一级毛片久久久久久久久女| 久久这里有精品视频免费| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲av二区三区四区| or卡值多少钱| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日本黄色视频三级网站网址| 日本午夜av视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 听说在线观看完整版免费高清| 水蜜桃什么品种好| 亚洲人成网站在线观看播放| 婷婷色麻豆天堂久久 | 国产精品人妻久久久久久| 村上凉子中文字幕在线| 水蜜桃什么品种好| 长腿黑丝高跟| 2021少妇久久久久久久久久久| 晚上一个人看的免费电影| 黄色日韩在线| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 在现免费观看毛片| 极品教师在线视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 欧美bdsm另类| 久久国内精品自在自线图片| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久久久九九精品影院| 欧美高清性xxxxhd video| 大话2 男鬼变身卡| 久久精品综合一区二区三区| 三级毛片av免费| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品无大码| 69av精品久久久久久| 国产色婷婷99| 黄片wwwwww| 亚洲最大成人手机在线| 黄色欧美视频在线观看| 男人舔奶头视频| 日韩av在线大香蕉| 欧美潮喷喷水| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 午夜久久久久精精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 中文字幕熟女人妻在线| 色视频www国产| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产免费福利视频在线观看| 综合色丁香网| 级片在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一区二区三区四区激情视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩精品青青久久久久久| 丝袜美腿在线中文| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇丰满av| 午夜免费激情av| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品人妻熟女av久视频| 一个人看的www免费观看视频| 久久久久久大精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲自拍偷在线| 亚洲国产色片| 久久久久久久久久久免费av| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲在线自拍视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产人妻一区二区三区在| 波野结衣二区三区在线| 一级二级三级毛片免费看| 国产日韩欧美在线精品| 久久久久精品久久久久真实原创| 免费黄色在线免费观看| 九九在线视频观看精品| 午夜亚洲福利在线播放| 久久这里有精品视频免费| 久久久久久伊人网av| 久久草成人影院| 国产爱豆传媒在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 国产午夜精品论理片| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 又爽又黄a免费视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 99视频精品全部免费 在线| 久久久精品94久久精品| 久久久久久久久久久丰满| 午夜福利网站1000一区二区三区| av在线播放精品| 99热精品在线国产| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 超碰av人人做人人爽久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久人人爽人人爽人人片va| 麻豆成人午夜福利视频| 人人妻人人看人人澡| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 亚洲av一区综合| 久久久久久久国产电影| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 中文字幕av在线有码专区| 国产真实伦视频高清在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲国产欧美在线一区| 99久久人妻综合| 日本黄大片高清| 久久久久久伊人网av| 一区二区三区高清视频在线| 国产高清视频在线观看网站| 国模一区二区三区四区视频| 久久精品国产亚洲av天美| 日本黄大片高清| 视频中文字幕在线观看| videos熟女内射| 日韩欧美 国产精品| 舔av片在线| 亚洲图色成人| 国产精品无大码| 久久久国产成人免费| 91精品一卡2卡3卡4卡| 蜜臀久久99精品久久宅男| 最近视频中文字幕2019在线8| 免费大片18禁| 国产一级毛片在线| h日本视频在线播放| 色综合站精品国产| 成人美女网站在线观看视频| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲内射少妇av| 国产69精品久久久久777片| 欧美人与善性xxx| 欧美bdsm另类| 欧美色视频一区免费| 欧美97在线视频| 深夜a级毛片| 毛片女人毛片| 亚洲在久久综合| 日韩欧美三级三区| 韩国高清视频一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 成年版毛片免费区| 最后的刺客免费高清国语| 国产精品国产高清国产av| 毛片一级片免费看久久久久| 日本黄色视频三级网站网址| 国产真实乱freesex| 国产乱人视频| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久精品国产亚洲av天美| 亚洲av男天堂| 免费人成在线观看视频色| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲无线观看免费| 欧美zozozo另类| 夫妻性生交免费视频一级片| 一本一本综合久久| 波多野结衣高清无吗| 桃色一区二区三区在线观看| 在线观看一区二区三区| 真实男女啪啪啪动态图| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩一区二区视频免费看| 国国产精品蜜臀av免费| 国产伦在线观看视频一区| av视频在线观看入口| 欧美最新免费一区二区三区| 毛片女人毛片| 最近中文字幕2019免费版| 久久久精品欧美日韩精品| 老司机影院成人| 水蜜桃什么品种好| .国产精品久久| 97在线视频观看| 亚洲国产精品国产精品| 免费看a级黄色片| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产精品国产精品| 免费看a级黄色片| 好男人在线观看高清免费视频| 岛国毛片在线播放| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精品永久免费网站| 亚洲欧美精品专区久久| 久久人人爽人人片av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 毛片女人毛片| 国产老妇女一区| 一个人免费在线观看电影| 尾随美女入室| 毛片一级片免费看久久久久| 久久久午夜欧美精品| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品久久久久久久久亚洲| 精品久久久久久久久久久久久| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 久久久亚洲精品成人影院| 人妻系列 视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成人欧美大片| 国产黄片视频在线免费观看| 熟女电影av网| 99热6这里只有精品| 日韩中字成人| 国产一区有黄有色的免费视频 | 亚洲av熟女| 国产熟女欧美一区二区| 日韩 亚洲 欧美在线| 成人三级黄色视频| 天堂影院成人在线观看| 久久久久久大精品| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲国产色片| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久a久久爽久久v久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品,欧美在线| 成人午夜精彩视频在线观看| 一二三四中文在线观看免费高清| 天堂中文最新版在线下载 | 日本爱情动作片www.在线观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| av女优亚洲男人天堂| 欧美日韩在线观看h| 99久久成人亚洲精品观看| 有码 亚洲区| 日韩国内少妇激情av| 亚洲欧美清纯卡通| 只有这里有精品99| videos熟女内射| 九九热线精品视视频播放| 精品酒店卫生间| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日韩欧美国产在线观看| 嫩草影院精品99| .国产精品久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 五月伊人婷婷丁香| 中文字幕久久专区| 久久精品久久精品一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 免费在线观看成人毛片| 国产成人91sexporn| 99久久精品一区二区三区| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美精品自产自拍| 婷婷色av中文字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 免费看光身美女| 国产精品熟女久久久久浪| 两个人的视频大全免费| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 免费看光身美女| 亚洲四区av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 午夜精品国产一区二区电影 | 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产伦理片在线播放av一区| 午夜免费激情av| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲成色77777| 久久精品夜色国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一区二区三区免费毛片| 日韩一本色道免费dvd| 超碰97精品在线观看| 成人三级黄色视频| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲精品成人久久久久久| 精品久久久久久久末码| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 身体一侧抽搐| 最近手机中文字幕大全| 亚洲成人av在线免费| av卡一久久| 内射极品少妇av片p| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99热这里只有是精品50| 国产精品人妻久久久影院| 一级爰片在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 黄色欧美视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 午夜精品在线福利| eeuss影院久久| 国产精品野战在线观看| 国产成人a∨麻豆精品| 婷婷色麻豆天堂久久 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 最近中文字幕2019免费版| 色视频www国产| 亚洲国产欧美在线一区| 精品酒店卫生间| 午夜激情福利司机影院| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 国产高清不卡午夜福利| 久久99热6这里只有精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 成人性生交大片免费视频hd| 婷婷六月久久综合丁香| kizo精华| 国产精华一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 村上凉子中文字幕在线| 免费人成在线观看视频色| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 久久精品人妻少妇| 老女人水多毛片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 啦啦啦啦在线视频资源| 久久精品影院6| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩一区二区三区影片| 国产高清视频在线观看网站| 精品酒店卫生间| 久久久久性生活片| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 黄色日韩在线| 日本黄色片子视频| 少妇的逼好多水| 国产精品一区二区在线观看99 | 直男gayav资源| 99九九线精品视频在线观看视频| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 中文字幕熟女人妻在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久精品94久久精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产91av在线免费观看| or卡值多少钱| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品永久免费网站| 国产黄色小视频在线观看| 久久热精品热| 十八禁国产超污无遮挡网站| 久久韩国三级中文字幕|