“冬虫夏草是在非常严酷的高海拔地区生长的,那么它是如何适应这种严酷的条件?它适应的机理是怎么样的?”在2025年5月贵阳举办的“众兴菌业·2025年第五届全国虫草大会”上, 兰州交通大学谢放教授作了题为冬虫夏草菌适应环境因子的机理研究的报告,通过研究冬虫夏草菌对各种环境因子的响应,揭示其适应环境的机理,为人工栽培中通过调整环境因子来调控冬虫夏草菌的生长发育与品质控制奠定基础。
冬虫夏草菌生长于海拔3000米以上的青藏高原,面临低温、干旱、强光照等胁迫。为了揭开冬虫夏草菌适应环境的神秘面纱,谢放教授设计了多因子模拟实验,通过精确控制水分胁迫、低温胁迫以及光照等关键环境因子,对冬虫夏草菌进行了研究。
在实验中,谢放教授通过设置了不同浓度的水分胁迫、不同温度的低温胁迫以及不同波长的光照处理,并定期取样分析冬虫夏草菌的基因表达和代谢物变化。通过对比实验和基因表达分析,揭示了冬虫夏草菌适应环境的内在机制。谢放教授指出,在水分胁迫下,菌体会分阶段启动适应机制:处理5天时,仅有少量上游基因启动转录,调控下游基因表达;10天时差异表达基因(DEGs)数量达峰值,酪氨酸代谢途径中TYR、GOT1、hppD基因显著上调,驱动真黑色素积累,同时甜菜碱合成关键基因5GT和CPODA-5GT表达增强,通过渗透调节抵御干旱;30天后基因表达趋于稳定,通过脂肪酸降解与TCA循环协同供能,重塑细胞结构以适应逆境。
在低温胁迫下,菌体在30天内上调3053个基因,早期通过果糖/甘露糖代谢积累甘露糖调节渗透压,后期激活淀粉/蔗糖代谢途径,促进海藻糖合成以稳定细胞膜结构。同时,黑色素合成显著增加,通过抗氧化作用缓解低温损伤。
此外,研究还发现,光照对冬虫夏草菌的生长和代谢也有着显著影响。蓝光和红光都能促进色素的积累,但红光对冬虫夏草菌的反应更加敏感。处理3天差异基因数量达494个,且显著促进菌落生长;紫外UVA辐射短期可诱导菌丝细胞膨大与隔膜增加,激活酪氨酸代谢与抗氧化防御通路。
报告最后,谢放教授表示冬虫夏草菌对环境因子的响应速度有明显差异,其中光照反应最快,水分胁迫其次,低温处理反应最慢。同时,冬虫夏草菌对环境因子的响应可以明显分为三个阶段:生理生化变化和少量基因表达变化阶段、大量上调相关基因和生理生化变化阶段以及菌体细胞基因上调表达减少、生化变化达到最大并稳定适应阶段。
这项研究不仅揭示了冬虫夏草菌适应环境因子的奥秘,更为冬虫夏草的人工栽培提供了新的思路和指导。通过精准调控生长因子,可以模拟冬虫夏草菌在自然环境中的生长条件,从而促进其生长发育和提高品质。
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