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Lignocellulose molecular assembly and deconstruction properties of lignin-altered rice mutants

木质素 突变体 细胞壁 特里金 纤维素 肉桂醇脱氢酶 化学 水稻 生物化学 超分子化学 木质纤维素生物量 生物合成 有机化学 基因 分子 类黄酮 抗氧化剂
作者
Andri Fadillah Martin,Yuki Tobimatsu,Pui Ying Lam,Naoyuki Matsumoto,Takuto Tanaka,Shiro Suzuki,Ryosuke Kusumi,Takuji Miyamoto,Yuri Takeda-Kimura,Masaomi Yamamura,Taichi Koshiba,Keishi Osakabe,Yuriko Osakabe,Masahiro Sakamoto,Toshiaki Umezawa
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
卷期号:191 (1): 70-86
标识
DOI:10.1093/plphys/kiac432
摘要

Bioengineering approaches to modify lignin content and structure in plant cell walls have shown promise for facilitating biochemical conversions of lignocellulosic biomass into valuable chemicals. Despite numerous research efforts, however, the effect of altered lignin chemistry on the supramolecular assembly of lignocellulose and consequently its deconstruction in lignin-modified transgenic and mutant plants is not fully understood. In this study, we aimed to close this gap by analyzing lignin-modified rice (Oryza sativa L.) mutants deficient in 5-HYDROXYCONIFERALDEHYDE O-METHYLTRANSFERASE (CAldOMT) and CINNAMYL ALCOHOL DEHYDROGENASE (CAD). A set of rice mutants harboring knockout mutations in either or both OsCAldOMT1 and OsCAD2 was generated in part by genome editing and subjected to comparative cell wall chemical and supramolecular structure analyses. In line with the proposed functions of CAldOMT and CAD in grass lignin biosynthesis, OsCAldOMT1-deficient mutant lines produced altered lignins depleted of syringyl and tricin units and incorporating noncanonical 5-hydroxyguaiacyl units, whereas OsCAD2-deficient mutant lines produced lignins incorporating noncanonical hydroxycinnamaldehyde-derived units. All tested OsCAldOMT1- and OsCAD2-deficient mutants, especially OsCAldOMT1-deficient lines, displayed enhanced cell wall saccharification efficiency. Solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) and X-ray diffraction analyses of rice cell walls revealed that both OsCAldOMT1- and OsCAD2 deficiencies contributed to the disruptions of the cellulose crystalline network. Further, OsCAldOMT1 deficiency contributed to the increase of the cellulose molecular mobility more prominently than OsCAD2 deficiency, resulting in apparently more loosened lignocellulose molecular assembly. Such alterations in cell wall chemical and supramolecular structures may in part account for the variations of saccharification performance of the OsCAldOMT1- and OsCAD2-deficient rice mutants.
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