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  • 植物所等發現植物免疫信號新組分

    在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NLR),能夠對效應蛋白進行識別,進而引起效應蛋白激發的免疫反應(effector-triggered immunity)。近年來的研究發現,大多數NLR蛋白需要與其它蛋白形成復合體來間接地識別效應蛋白。例如在擬南芥中,NLR蛋白ZAR1(HopZ-Activated Resistance 1)能夠與假激酶ZED1(HopZ-ETI-Deficient 1)形成復合體識別丁香假單胞菌效應蛋白HopZ1a,而HopZ1a對ZED1的乙酰化修飾被認為能夠激活ZAR1介導的免疫反應。然而,目前關于ZED1如何激活ZAR1以及HopZ1a的識別是......閱讀全文

    植物免疫受體蛋白可“雙重免疫”

    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學柴繼杰教授團隊合作在國際權威學術期刊《自然》發表的一篇論文,首次揭示了細胞膜受體蛋白是如何一邊識別

    植物所等發現植物免疫信號新組分

      在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

    植物所等發現植物免疫信號新組分

      在植物的免疫反應中,病原微生物可以通過向植物體內注射效應蛋白來抑制植物的免疫反應進而增強其致病性,而植物也相應進化出了一類核苷酸結合富亮氨酸重復結構域受體蛋白(nucleotide-binding leucine-rich repeat domain-containing receptor,NL

    植物所揭示植物免疫反應調控新途徑

      為成功侵染植物,病原菌往往通過向植物細胞內注射效應蛋白,抑制宿主的免疫反應。而植物的NOD類受體(NLRs)可特異識別效應蛋白,并激發效應子觸發的免疫反應(ETI)。但在無病原菌侵染時持續激活免疫反應對植物的正常生長發育是不利的。SUMO化修飾是一種蛋白質翻譯后修飾,影響蛋白質活性、穩定性、相互

    植物抗病小體:有望增強植物免疫,減少農藥使用

      植物具有復雜、精細調控的免疫系統,用于識別病原微生物、激活防衛反應,從而保護自己免受侵害。植物細胞內數目眾多的抗病蛋白,是監控病蟲侵害的哨兵,也是動員植物防衛系統的指揮官。抗病蛋白被發現至今已有二十多年,但人們仍然不清楚它們的工作原理。清華大學柴繼杰團隊、中國科學院遺傳與發育生物學研究所周儉民團

    抗病小體-揭示植物免疫秘密

      農作物病害是農業生產的巨大威脅。以往,大量施用化學農藥又帶來了農業面源污染。能否在保護作物的同時,少打藥或不打藥?  近日,我國科學家發表的一項重大研究成果,揭示了植物免疫系統的工作原理,有望發展出新的植物防病害手段,提高農作物自身抗病蟲害的能力。  日前,清華大學柴繼杰團隊、中國科學院遺傳與發

    研究揭示植物病原細菌抑制植物免疫的分子機制

      近日,《新植物學家》(New Phytologist)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(Pst DC3000)通過激活植物茉莉酸信號來抑制水楊酸信號,從而抵御植物免疫、促進病原菌侵染的分子機制,這為進一步理解植物與病

    研究揭示植物病原細菌抑制植物免疫的分子機制

    近日,《新植物學家》(New Phytologist)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(Pst DC3000)通過激活植物茉莉酸信號來抑制水楊酸信號,從而抵御植物免疫、促進病原菌侵染的分子機制,這為進一步理解植物與病原菌

    植物氣孔免疫相關研究獲進展

    2月24日,《植物、細胞與環境》(Plant, Cell & Environment)在線發表了安徽農業大學植物保護學院張華建教授團隊的研究論文。氣孔是由一對保衛細胞構成的分布于植物葉表皮的開孔,是植物水分散失以及與外界環境進行氣體交換的門戶,同時也是許多葉面病原菌入侵的主要通道。植物通過主動關閉氣

    《科學》:植物免疫關鍵機制得以破解

    科學家的一項最新研究確定了植物免疫響應過程中的一個關鍵信號——水楊酸甲酯(methyl salicylate),這種類似阿司匹林的物質能夠提升植物免疫系統的“警戒等級”。該研究成果有望使科學家改造植物的防御能力,相關論文發表在10月5日的《科學》雜志上。?盡管植物并沒有人類的T細胞或者其他免疫功能細

    植物所發現環境溫度調控植物免疫反應新機制

      植物的生長發育會受到免疫反應的拮抗作用。溫度作為重要的環境因子,同時參與了植物的生長發育和免疫反應的調控,環境溫度升高能夠促進植物生長發育,并伴隨植物自身的基礎免疫反應抑制。然而,目前人們對環境溫度如何調控植物免疫反應的分子機制了解甚少。  中國科學院植物研究所胡玉欣研究組與福建農林大學唐定中團

    分子植物卓越中心研究團隊揭示抑制植物免疫新機制

      9月26日,中國科學院分子植物科學卓越創新中心上海植物逆境生物學研究中心Alberto Macho研究組在PLoS Pathogens上,發表了題為A bacterial effector protein prevents MAPK-mediated phosphorylation of SGT

    新型農藥:激活植物自身免疫力

      植物病毒病是危害較大、防治較難的一類病害,也被稱為植物“癌癥”。傳統的抗病毒藥劑,大都以鈍化侵入植物細胞內的病毒,抑制其對植物細胞的干擾破壞能力為主,但藥劑的持效期較短,藥效也不太穩定。隨著農藥行業研發創新的不斷進步,科技工作者已經找到另一類不同作用機理的藥劑,該類藥劑通過激發植物自身

    《科學》文章:植物免疫關鍵機制被破解

    生物通報道:來自美國康奈爾大學的研究人員的一項最新研究確定了植物免疫響應過程中的一個關鍵信號——水楊酸甲酯(methylsalicylate)。這種類似阿司匹林的物質能夠提升植物免疫系統的“警戒等級”。研究的相關論文發表在10月5日的《科學》雜志上,該研究成果有望使科學家改造植物的防御能力。 ?

    植物吲哚乙酸(IAA)酶聯免疫分析(ELISA)

    植物吲哚乙酸(IAA)酶聯免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定植物相關樣本中吲哚乙酸(IAA)含量。實驗原理:????本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中植物吲哚乙酸(IAA)水平。用純化的植物吲哚乙酸(IAA)抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包

    研究發現觸發植物免疫激活的分子機理

    ? ?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,在植物免疫領域具有重要的理論與實踐意義。 BAK1在調控植物生長發育的過程中具有重要作用,在應對病原菌入侵時,植物的天然免疫系

    版納植物園發現劇毒植物鉤吻的免疫抑制活性成分

    鉤吻   鉤吻(Gelsemium elegans)又名斷腸草,是著名的劇毒植物,每年均有因誤食而中毒死亡的悲劇發生。中醫根據“以毒攻毒”的理論用其治療惡性腫瘤,但由于毒性大,在腫瘤治療中未能取得滿意的療效。多年的藥物化學研究也未找到其治療惡性腫瘤的科學依據。   云南南部許多地區有用鉤吻治

    日本發現植物免疫系統關鍵蛋白質

    ????日本科學家近日發現,水稻體內有一種名為“抵抗性蛋白質”的物質,是其免疫系統的關鍵。這一研究成果已經刊登在最新一期美國《科學》雜志網絡版上。 ????日本奈良尖端科學技術大學院大學植物分子遺傳學教授島本功率領的研究小組,利用水稻對比研究發現,一種名為“抵抗性蛋白質”的物質一旦察覺到植株感染

    遺傳發育所在植物先天免疫研究中取得進展

      病原細菌在侵染植物時需要分泌一系列效應蛋白到宿主細胞內,通過作用于特定靶點,改變植物的生理活動,以利于細菌的入侵或定殖。研究效應蛋白的作用機理不僅使我們認識病原細菌如何完成致病這一復雜生物學過程,還能幫助我們認識植物生物學本身的內在機制。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所周儉民研究組的研究發現

    科學家取得植物免疫研究領域新突破

      近日,清華大學柴繼杰團隊、中國科學院遺傳與發育生物學研究所周儉民團隊、清華大學王宏偉團隊聯合在國際權威學術期刊Science上發表兩篇題為《Ligand-triggered allosteric ADP release primes a plant NLR complex》和《Reconstit

    植物免疫系統監控病毒全新機制

      開發植物的抗病基因是防控病蟲害最經濟也最高效的手段,但植物是如何識別病原微生物、并在此基礎上激活自身免疫系統的,一直是植物病理學領域的核心科學問題。近日,《自然》上在線發表的一項研究揭示了植物與病毒間是如何開展抗病“攻防戰”的。  在植物細胞的防御體系中,激素信號系統在抵御病毒等病原微生物的侵染

    日發現植物免疫系統關鍵蛋白質

      日本科學家近日發現,水稻體內有一種名為“抵抗性蛋白質”的物質,是其免疫系統的關鍵。這一研究成果已經刊登在最新一期美國《科學》雜志網絡版上。   日本奈良尖端科學技術大學院大學植物分子遺傳學教授島本功率領的研究小組,利用水稻對比研究發現,一種名為“抵抗性蛋白質”的物質一旦察覺到植

    研究發現植物天然免疫平衡調節器

      與動物相同,植物具有天然免疫系統,通過免疫受體蛋白感受各種病原微生物分子,并將信號傳遞給細胞內的其它蛋白激活防衛反應。  免疫反應受到嚴格的控制,高效的免疫反應確保動植物抵抗病原微生物侵害,但過度免疫反應則會導致植物生長發育受阻和各種人體免疫疾病。因此,精確控制免疫反應的活性非常重要。  近日,

    植物脫落酸(ABA)酶聯免疫分析(ELISA)

    植物脫落酸(ABA)酶聯免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定植物組織,細胞及其它相關樣本中脫落酸(ABA)含量。實驗原理:???本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中植物脫落酸(ABA)水平。用純化的植物脫落酸(ABA)抗體包被微孔板,制成固相抗體

    植物生長素(GH)酶聯免疫分析(ELISA)

    植物生長素(GH)酶聯免疫分析(ELISA)試劑盒使用說明書本試劑僅供研究使用???????目的:本試劑盒用于測定植物細胞,組織及相關液體樣本中生長素(GH)的含量。實驗原理:??本試劑盒應用雙抗體夾心法測定標本中植物生長素(GH)水平。用純化的植物生長素(GH)抗體包被微孔板,制成固相抗體,往包被

    免疫學實驗植物血凝素試驗介紹

    植物血凝素試驗介紹:  本試驗是測定非特異性細胞免疫較有價值的方法。在前壁掌側皮內注射,18及24小時后觀察結果。植物血凝素試驗正常值:  用5μgPHA皮試,紅腫直徑為8.5±0.1mm為陽性;用10μgPHA皮試,紅腫直徑11.2±0.4mm為陽性。植物血凝素試驗臨床意義:  ①本試驗陰性見于細

    JBC:植物免疫系統如何抵御病毒感染?

      它們必須抵抗不斷進化的病原微生物,但又不能反應得太過強烈。免疫反應需要能量與資源,而且植物需要殺傷自身的感染細胞以防止病原體的擴散。  最近,來自英國Durham大學的研究者們最近鑒定出了植物抗病毒反應的調節機制。相關結果發表在最近一期的《Journal of Biological Chemis

    遺傳所周儉民發表植物免疫新成果

      七月二十一日,國際著名植物學期刊《Plant Cell》在線發表了中科院遺傳與發育生物學研究所周儉民研究員帶領的一項最新研究成果。這項研究報道稱,丁香假單胞菌III型效應蛋白AvrB,可通過COI1和NAC轉錄因子定義的一條經典JA信號通路,誘導氣孔開放,并使氣孔對丁香假單胞菌產生毒力。   氣

    植物細胞內一類免疫受體作為鈣離子通道調控免疫

      2021年6月17日,美國北卡大學Jeff Dangl實驗室、中科院分子植物科學卓越創新中心萬里研究組和美國杜克大學裴真明實驗室合作在Science發表了題為 Plant “helper” immune receptors are Ca2+-permeable non-selective cat

    植物鈣調磷酸酶(CaN)酶聯免疫分析(ELISA)

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