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搜索结果: 31-45 共查到知识要闻 植物免疫学相关记录143条 . 查询时间(3.01 秒)
近日,南方科技大学生命科学学院副教授吴柘课题组和南京农业大学植物保护学院教授董莎萌课题组合作在植物科学知名期刊New Phytologist 发表了题为“Plant immunity suppressor SKRP encodes a novel RNA-binding protein that targets exon 3′ end of unspliced RNA”的研究论文,揭示了一类植物新...
许多禾谷类作物都会因锈病的侵染而遭受毁灭性真菌病害的损失。植物与锈病之间的一个关键“战场”是植物免疫受体与病原体效应蛋白之间的相互作用。当植物受到病原真菌侵染时,植物内源几丁质酶可将真菌细胞壁上的主要成分几丁质聚合物水解为壳寡糖,其中聚合度在6到8之间的壳寡糖可被寄主质膜上的LysM免疫受体识别,进而引发植物的免疫应答。然而,关于小麦LysM受体在条锈菌激发的免疫反应中的作用尚不明确。
近日,中国农业大学植物保护学院彭友良/陈倩团队与中国科学院遗传与发育生物学研究所谢旗团队合作在Nature Food上报道:ERAD相关泛素结合酶OsUBC45同时调控水稻的产量和广谱抗病性,并揭示了其作用机理。研究人员通过基因编辑构建了osubc45的敲除体,发现该基因敲除体产生矮杆、穗粒数减少和粒重降低等表型,最终产量减少50%以上,并显著减弱了对稻瘟病的抗性。同时,过表达OsUBC45的水稻...
植物依赖细胞内免疫受体NLR识别病原菌分泌进入胞内的效应因子(effector),并触发ETI(Effector-Triggered Immunity)免疫。NLR蛋白根据其N末端结构域可分为三类——TIR-NLR(TNL),CC-NLR (CNL)和CCR-NLR(RNL);根据NLR发挥功能的方式可分为两类——识别effector并起始ETI信号的sensor NLR、作用于sensor NL...
植物在其生长的自然环境中极易受到病原菌的攻击,并且其应答病原菌的免疫反应不可避免地遭受到温度和湿度等环境的影响。一般在高温高湿下植物发病更加严重。虽然环境对植物免疫反应的影响近年来受到高度关注,然而人类对植物如何在变化的天气条件下启动最合适的防御反应以更好地适应环境和应对病害的机制仍不清楚。福建农林大学何水林教授团队长期以来以辣椒、烟草和番茄等茄科作物为材料,研究植物协同应答高温和青枯菌侵染的机制...
2023年7月11日,西北农林科技大学植物保护学院作物疫霉功能基因研究与利用团队在《Plant Physiology》上在线发表了题为“Phytophthora RxLR effector PcSnel4B promotes degradation of resistance protein AtRPS2”的研究论文,已毕业博士研究生高虎虎为论文的第一作者,刘西莉教授为论文的通讯作者。
2023年6月22日,河南省农业科学院粮食作物研究所、神农实验室联合中国农业科学院作物科学研究所、北京科技大学等单位合作研究,通过单细胞测序在全球首次绘制了植物根尖应答病原菌侵染的高分辨率细胞图谱,阐明了玉米根尖主要细胞类型对镰孢菌侵染根系的应答机制和关键基因调控模块;首次发现了病原菌识别玉米根尖起始侵染而根尖顶端分生组织(RAM)对病原菌免疫的现象,并部分回答了这一科学问题;创新性构建了玉米根尖...
2023年7月3日下午3点半,第82期植物保护学院青年教师创新沙龙在植保楼2060A举办。本次活动邀请了英国John Innes Centre (JIC)研究助理顾本国博士进行学术分享,主题为“DA1 family peptidases regulate plant immunity,development and signal transduction”,由郭海龙教授主持。
2023年6月26日,中国科学院生物物理研究所王艳丽研究团队与英国塞恩斯伯里实验室(The Sainsbury Laboratory)马文勃研究团队合作在《Cell》杂志发表了题为" Pathogen protein modularity enables elaborate mimicry of a host phosphatase"的文章,首次发现在疫霉属病原微生物中,普遍存在一类WY1-(LW...
2023年6月26日,中国科学院生物物理研究所王艳丽研究团队与英国塞恩斯伯里实验室马文勃研究团队,在《细胞》(Cell)上,发表了题为Pathogen protein modularity enables elaborate mimicry of a host phosphatase的研究论文。该研究首次发现在疫霉属病原微生物中普遍存在一类WY1-(LWY)n效应子蛋白,通过保守的PP2A int...
2023年6月26日,中国科学院生物物理研究所王艳丽研究团队与英国塞恩斯伯里实验室(The Sainsbury Laboratory)马文勃研究团队合作在《Cell》杂志发表了题为" Pathogen protein modularity enables elaborate mimicry of a host phosphatase"的文章,首次发现在疫霉属病原微生物中,普遍存在一类WY1-(LW...
根瘤菌入侵和共生细胞内的定殖共生根瘤高效固氮的前提。我们实验室以蒺藜苜蓿为研究材料,鉴定到瘤菌定殖的“开关”基因NAD1。蒺藜苜蓿nad1缺失突变体根瘤表现为根瘤菌定殖失败和根瘤固氮活性完全丧失。NAD1基因的缺失特异地激活根瘤中免疫反应,从而导致共生细胞和根瘤菌的坏死。NAD1的同源基因仅存在于结瘤固氮分支植物基因组中,NAD1基因在根瘤中的特异高表达受结瘤起始蛋白NIN直接调控,NAD1基因启...
2023年6月1日,植物保护学院天然产物农药创制与应用团队在《Plant,Cell & Environment》上在线发表了题为“Protein elicitor GP1pro targets aquaporin NbPIP2;4 to activate plant immunity”的研究论文,已毕业博士研究生孙宇波和在读博士研究生任兴玉为论文的共同第一作者,冯俊涛教授、韩立荣教授为论文的通讯作...
自10亿年前在地球上出现以来,绿色植物为了应对环境中复杂多变的病原形成了一类具有特殊功能的基因——植物抗病基因,其中,NLR(富含亮氨酸重复序列的核苷酸结合位点受体)基因是植物中最大的抗病基因家族。近年来,随着越来越多NLR基因的克隆、NLR蛋白晶体结构的解析以及植物基因组的高通量测序,NLR基因的鉴定与分类、起源与演化以及NLR下游信号传导等方面的研究得到了广泛关注并取得了突破性进展。
2023年5月2日,国际著名综述期刊Current Opinion in Plant Biology在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心周峰研究组和瑞士洛桑大学Niko Geldner教授组联合撰写的题为“Spatiotemporal control of root immune responses during microbial colonization”的长篇评述,系统总结了植物根系...

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