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蚜蟲(chóng)是全球范圍內(nèi)破壞性的農(nóng)業(yè)和園藝害蟲(chóng)之一,它們吸食植物汁液并針對(duì)許多糧食、水果和蔬菜作物傳播超過(guò)40%的植物病毒,對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成廣泛的破壞。蚜蟲(chóng)的侵害誘導(dǎo)植物釋放揮發(fā)性有機(jī)化合物,其中主要為水楊酸甲酯(methyl salicylate,MeSA)。MeSA通過(guò)趨避、吸引捕食者或降低昆蟲(chóng)的生存適應(yīng)性等方式參與植物的防御過(guò)程。但是MeSA如何作為植物間的通信信號(hào)來(lái)激活鄰近植物的抗蚜蟲(chóng)防御是一個(gè)長(zhǎng)期存在且未解決的問(wèn)題。
9月13日,清華大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院劉玉樂(lè)研究團(tuán)隊(duì)在Nature (IF=64.8)在線發(fā)表了題為“Molecular basis of methyl-salicylate-mediated plant airborne defense"的研究論文,該研究鑒定了識(shí)別氣態(tài)水楊酸甲酯(MeSA)的植物受體,揭示MeSA介導(dǎo)的植物氣傳性免疫的分子機(jī)制及植物病毒的反防御機(jī)制,為防治病蟲(chóng)害提供了突破點(diǎn)和研究方向。
植物氣傳性免疫的分子機(jī)制圖(圖片來(lái)自于原文)
圖示相關(guān)說(shuō)明:
MeSA:水楊酸甲酯的縮寫(xiě),其為一種揮發(fā)性有機(jī)化合物,可以作為植物間的信號(hào)分子。它可以引發(fā)植物的防御反應(yīng),吸引天敵或寄生蟲(chóng)來(lái)捕食害蟲(chóng),從而減少害蟲(chóng)的數(shù)量。
SA:水楊酸的縮寫(xiě),一種植物內(nèi)源性激素,廣泛參與植物的生長(zhǎng)發(fā)育和抗逆應(yīng)答過(guò)程。
NAC2:一種轉(zhuǎn)錄因子,參與調(diào)控植物的抗病毒防御。它可以與其他蛋白質(zhì)相互作用,調(diào)控相關(guān)基因的轉(zhuǎn)錄,從而增強(qiáng)植物對(duì)病毒的抵抗能力。
SAMT1:編碼一種酶,被認(rèn)為是植物中MeSA的合成關(guān)鍵酶。其功能是將MeSa轉(zhuǎn)化為SA,從而參與植物的抗病毒防御過(guò)程。
SABP2:一種SA結(jié)合蛋白,在植物中起到類似感受器的作用。它能夠感知和轉(zhuǎn)化揮發(fā)性的MeSA成SA,從而觸發(fā)NAC2介導(dǎo)的植物對(duì)蚜蟲(chóng)和病毒的抵抗。
該文研究了植物之間的氣傳性免疫(AD)機(jī)制,發(fā)現(xiàn)MeSA、SABP2、NAC2和SAMT1形成了一個(gè)信號(hào)傳導(dǎo)回路,介導(dǎo)了植物對(duì)蚜蟲(chóng)和病毒的防御。
研究人員通過(guò)氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù),發(fā)現(xiàn)MeSA是受蚜蟲(chóng)攻擊的植物釋放的一種揮發(fā)性有機(jī)化合物。當(dāng)植物受到蚜蟲(chóng)的攻擊時(shí),它們會(huì)感知到蚜蟲(chóng)的吸食行為,并刺激SA的合成。SA會(huì)激活NAC2-SAMT1模塊,進(jìn)而產(chǎn)生揮發(fā)性的MeSA。SABP2作為一個(gè)類似于嗅覺(jué)結(jié)合蛋白的受體,周?chē)慕邮罩参飼?huì)通過(guò)SABP2將揮發(fā)性的MeSA轉(zhuǎn)化為SA,這作為信號(hào)觸發(fā)NAC2-SAMT1模塊,并引發(fā)對(duì)蚜蟲(chóng)和病毒的防御。
研究還發(fā)現(xiàn),一些蚜蟲(chóng)傳播的病毒通過(guò)與植物的NAC2相互作用,使其在細(xì)胞內(nèi)重新定位和不穩(wěn)定化,從而抑制植物的氣傳性免疫。這導(dǎo)致植物對(duì)蚜蟲(chóng)的排斥減弱,更適合蚜蟲(chóng)的生存、侵襲和病毒傳播。病毒通過(guò)這種方式干擾植物的防御機(jī)制,從而增加自身的傳播能力。這種現(xiàn)象揭示了蚜蟲(chóng)和病毒之間的共同進(jìn)化互惠關(guān)系。
總的來(lái)說(shuō),本研究揭示了植物之間通過(guò)MeSA介導(dǎo)的空氣傳遞防御機(jī)制,并發(fā)現(xiàn)了蚜蟲(chóng)傳播的病毒如何干擾這一防御機(jī)制。這些發(fā)現(xiàn)對(duì)于理解植物之間的相互作用和抗蟲(chóng)抗病機(jī)制具有重要意義。
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在該研究中,研究人員選擇了翌圣qPCR Mix用于基因表達(dá)情況分析。
(圖片來(lái)自原文)
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[2] Seki T, Yang Y, Sun X, et al. Brown-fat-mediated tumour suppression by cold-altered global metabolism. Nature. 2022;608(7922):421-428. doi:10.1038/s41586-022-05030-3. (IF=69.504)
[3] Chen P, Wang W, Liu R, et al. Olfactory sensory experience regulates gliomagenesis via neuronal IGF1. Nature. 2022;606(7914):550-556. doi:10.1038/s41586-022-04719-9.(IF=69.504)
[4] Dong W, Zhu Y, Chang H, et al. An SHR-SCR module specifies legume cortical cell fate to enable nodulation. Nature. 2021;589(7843):586-590. doi:10.1038/s41586-020-3016-z.(IF=69.504)
[5] Lu XY, Shi XJ, Hu A, et al. Feeding induces cholesterol biosynthesis via the mTORC1-USP20-HMGCR axis. Nature. 2020;588(7838):479-484. doi:10.1038/s41586-020-2928-y.(IF=69.504)
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