傳統種群生態學認為生物群落由捕食者(predators)、獵物(Prey)和競爭者(competitors)組成。寄生性病原,在生態學研究中常常被忽略。隨著全球氣候變暖等環境因素的改變,生態學家開始重視這些病原,特別是媒介傳播的病原的生態學功能,例如寨卡病毒和木薯花葉病毒,在全球入侵危害,影響全球生態系統,個體微小的蟲媒病原在宏觀生態系統中發揮了重要作用,但是到目前為止,人們對這些病原扮演的生態學功能的分子機制尚知之甚少。
棉花曲葉病 (Cotton leaf curl disease, CLCuD)是世界棉花產業中最重要的病害之一,由煙粉虱傳播的棉花曲葉雙生病毒(cotton leaf curl virus)引起,是我國進境檢疫性病毒,嚴重危害棉花的生長,給棉花生產帶來巨大經濟損失,如每年造成巴基斯坦和印度棉花產業經濟損失高達十億美元以上。在10年前,該病毒被發現經我國東南沿海多個省份入侵,感染棉花和其他多種觀賞性園藝錦葵科植物,在近年來更是入侵到我國腹地,已在我國新疆等地區發現。有分析表明此病毒可能給我國棉花生產所造成的損失,直接經濟損失、間接經濟損失和防治費用高達500億元。近日,Science 雜志綜合子刊Science Advances 在線發表了中國科學院微生物研究所研究員葉健團隊題為Viruses mobilize plant immunity to deter nonvector insect herbivores 的最新論文,揭示了該類雙生病毒可以通過感染植物,影響植物—介體昆蟲以及與非介體昆蟲等生態因子的互作關系,進而改變昆蟲群落結構的組成,實現其全新生態學功能,輔助該病毒在全球范圍內的入侵危害。
棉花曲葉病毒引起的作物病毒病害在全球的迅速入侵,是煙粉虱這種全球公認的唯一超級介體昆蟲傳播的雙生病毒科(Geminiviridae)病毒在全球嚴重危害的一個縮影。雙生病毒是一類單鏈環狀DNA病毒,是世界上文字記載最早、種類最多的一類植物病毒,可以侵染番茄、棉花、小麥、玉米、木薯等多種重要經濟作物。由于主要宿主作物抗病基因少,此類病害具有發病率高、傳播效率高、危害大、防治難等特點,在過去幾十年里,由該類群病毒引起的木薯花葉病毒(cassava mosaic virus)、棉花曲葉病、番茄黃曲葉病等病害對全球范圍內的農業造成了嚴重損失。葉健課題組長期致力于煙粉虱傳雙生毒毒的致病機制與作物的抗病機理研究,前期已有的研究工作首次發現并報道了木薯花葉病毒入侵我國,揭示了雙生病毒(中國番茄黃化曲葉病毒TYLCCNV)等其他RNA病毒(番茄斑萎病毒TSWV),可以通過對宿主植物MYC2介導的多種抗性途徑的“脅持”,以改變植物茉莉酸途徑調控的次生代謝合成,抑制植物萜類化合成,吸引介體昆蟲煙粉虱和薊馬取食,并促進其與介體昆蟲的間接互惠共生(Wang et al., Plant Disease, 2018,Li et al., The Plant Cell, 2014; Wu et al., PLoS Pathogens, 2019)。雙生病毒與介體昆蟲“狼狽為奸”還體現在病毒誘導煙粉虱分泌唾液蛋白,其中的效應蛋白Bsp9可以抑制植物抗病和抗蟲免疫(Wang et al., Philos. Trans. Roy. Soc. B. 2019)。在此項研究中,研究人員發現棉花等植物被雙生病感染后,大幅度提高宿主植物抵御農業重大害蟲——棉鈴蟲和蚜蟲的能力,抗棉鈴蟲的能力甚至比轉殺蟲Bt毒基因的抗蟲棉還好(如圖1)。該團隊同國內外科學家合作,進一步發現雙生病毒利用了高等雙子葉植物中保守的免疫抗性基因WRKY20調控的植物的免疫平衡制約機制(如圖2),顯著減少植物維管束組織(雙生病毒侵染部位和煙粉虱取食部位)中抗蟲化合物的積累,如芥子油苷等,促進傳毒介體煙粉虱的種群增長。但是會提高非維管束組織如葉肉細胞中脂肪族芥子油苷水平,并激活植物體內阿司匹林類藥物——水楊酸的產生,從而抑制棉鈴蟲和蚜蟲—煙粉虱的主要競爭對手的生長,進一步促進了與煙粉虱的互惠共生,加速了病毒在全球范圍內的入侵,造成了嚴重的糧食安全和生物安全問題。
在自然和農業生態系統中,病原微生物影響媒介生物和非媒介生物行為及組成是一個普遍的生態學現象,因此病原微生物—媒介昆蟲—宿主三者互作研究具有重要的價值。特別是在農業生態系統中,近80%的植物病毒由媒介昆蟲傳播,通過對病原微生物的定向改造,可以利用其資源屬性,為人類社會持久綠色發展提供新路徑。
在植物免疫研究中,NLR抗病蛋白(核苷酸結合和富亮氨酸重復序列受體)是植物抵御病原體入侵的關鍵組成部分。這些蛋白通過識別病原體分泌的效應因子,誘導NLR的寡聚化形成抗病小體,并通過調節細胞質內的鈣離子......
當植物免疫系統監測到有病原菌入侵時,植物免疫受體蛋白就像“哨兵”一樣活躍起來,調動機體啟動免疫反應。但是,植物免疫受體蛋白究竟是如何被激活的,一直成謎。9月21日晚,南京農業大學王源超教授團隊和清華大......
從西北農林科技大學獲悉,該校農學院單衛星教授課題組發現并揭示出參與線粒體RNA加工的PPR蛋白RTP7及其調控植物免疫的分子機制,系統證明了線粒體活性氧(mROS)參與調控植物對多種不同類型病原菌的廣......
近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊聯合國內其他科研單位,首次發現植物病毒可以激活植物的DNA主動去甲基化機制來逃逸植物DNA甲基化介導的防御反應,相關研究結果在線發表......
近日,《新植物學家》(NewPhytologist)發表了中國農業科學院植物保護研究所植物病害生物防治研究創新團隊最新研究成果。該成果揭示了植物病原細菌丁香假單胞菌(PstDC3000)通過激活植物茉......
近日從蘭州大學獲悉,該校教授黎家團隊在《美國科學院院刊》發表研究成果,揭示了植物類受體蛋白激酶(BAK1)缺失后觸發植物免疫自激活的分子機理,并解釋了其生物學意義,在植物免疫領......
傳統種群生態學認為生物群落由捕食者(predators)、獵物(Prey)和競爭者(competitors)組成。寄生性病原,在生態學研究中常常被忽略。隨著全球氣候變暖等環境因素的改變,生態學家開始重......
傳統種群生態學認為生物群落由捕食者(predators)、獵物(Prey)和競爭者(competitors)組成。寄生性病原,在生態學研究中常常被忽略。隨著全球氣候變暖等環境因素的改變,生態學家開始重......
傳統種群生態學認為生物群落由捕食者(predators)、獵物(Prey)和競爭者(competitors)組成。寄生性病原,在生態學研究中常常被忽略。隨著全球氣候變暖等環境因素的改變,生態學家開始重......
果實是植物界進化到高級階段的產物,是被子植物特有的繁殖器官,承載植物希望與未來的種子包被其中,并為其生長發育保駕護航,促使被子植物繁衍成功率大幅提升,這是白堊紀晚期以來被子植物在地球植被中占據絕對優勢......