<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 發布時間:2021-06-09 11:30 原文鏈接: 水稻細菌性條斑病抗性基因的研究發現

      2021年6月7日,The Plant Journal在線發表了廣西農業科學院水稻研究所鄧國富和黃大輝研究員團隊完成的題為“Bacterial Leaf Streak 1 encoding a mitogen-activated protein kinase confers the rice resistance to bacterial leaf streak”的研究論文。該研究鑒定發現MAPK成員(OsMAPK6)編碼基因BLS1在水稻細菌性條斑病抗性中發揮重要作用,并參與非種族特異性廣譜抗性,為水稻細菌性條斑病抗性研究提供了新見解,并有助于水稻抗性新品種的開發。

      

      由水稻條斑病細菌(Xanthomonas oryze pv. Oryzicola,Xoc)引發的水稻細菌性條斑病(Bacterial leaf streak,BLS)是僅次于水稻白葉枯病的又一重要細菌性病害,主要為害水稻葉片。宿主遺傳抗性的開發與利用已成為控制BLS的最重要策略之一。然而,目前僅有少數抗性基因被鑒定。

      此前,本研究團隊發現了一個能夠賦予對Xoc菌株JZ-8產生種族特異性抗性的隱性抗性基因bls1,并將其粗略定位在6號染色體短臂的4.0-cM區域(He et al., 2012)。本研究進一步將bls1精細定位到跨越4個基因的21 kb區域。其中,編碼MAPK蛋白(OsMAPK6)的LOC_Os06g06090基因最有可能是bls1的候選基因。那么,這表明OsMAPK6的低水平表達可能在水稻對Xoc菌株JZ-8的抗性調控中發揮重要作用。過表達OsMAPK6(BLS1)能夠完全消除bls1介導的抗性,表明OsMAPK6確實是bls1的靶標基因。

      過表達BLS1使水稻BLS抗性減弱,而將其突變則能夠增強BLS抗性,表明BLS1負調控水稻對Xoc菌株JZ-8的抗性。與此相反的是,BLS1過表達植株增強了對其他兩種Xoc菌株GXO-22和GXO-23以及Xanthomonas oryzae pv. Oryzae(Xoo)菌株GXO323和GXO332的非種族特異性廣譜抗性(圖1),說明BLS1是調控非種族特異性廣譜抗性的激活因子。與BLS1相反,bls1在其中作為抑制因子發揮作用。

      圖1. OsMAPK6的過表達分析

      亞細胞定位表明OsMAPK6定位于細胞核。為明確OsMAPK6介導BLS抗性的調控機制,經轉錄組分析發現,編碼推定抗病蛋白RGA4的Os11g0674400基因在bls1純合株系中的表達水平顯著高于bls1雜合株系和BLS1過表達株系。RGA4已被證明參與BLS抗性調控,表明該基因可能是OsMAPK6的潛在靶標。

      對激素及其通路中的相關基因進行含量和表達水平的檢測發現,BLS1過表達和bls1低水平表達(bls1-2+/-)能夠使水楊酸含量增加,并誘導防御相關基因的表達,同時增強了廣譜抗性。此外,bls1低水平表達情況下的茉莉酸和脫落酸含量增加,伴隨著對Xoc菌株JZ-8抗性的增強,表明在bls1-2+/-株系中,茉莉酸和脫落酸協同調控JZ-8抗性。


    相關文章

    我國科學家首次繪制出葡萄屬超級泛基因組圖譜

    2月26日,記者從北京大學現代農業研究院獲悉,該院葉文秀研究員和郭立研究員團隊繪制了全球首個涵蓋葡萄屬的歐亞、北美和東亞世界三大種群的72個葡萄種質材料的單倍型超級泛基因組圖譜,從而揭示葡萄屬豐富遺傳......

    SecureFederatedGWAS:打破數據壁壘,開啟基因組研究新篇

    在生命科學的廣袤領域中,基因組關聯研究(Genome-WideAssociationStudies,GWAS)宛如一座燈塔,照亮了探索遺傳變異與健康、疾病關系的道路。想象一下,若能整合全球各機構的基因......

    科學團隊研究組裝無患子染色體級別高質量基因組

    近日,中國林業科學研究院亞熱帶林業研究所林木種質資源研究團隊在《經濟作物和產品》(IndustrialCrops&Products)上發表了研究論文。該研究組裝了無患子的染色體級別高質量基因組......

    中國農業科學院作科所研發新型高效水稻多基因編輯系統

    近日,中國農業科學院作物科學研究所作物精準育種技術創新團隊成功開發基于我國自主知識產權基因編輯新工具Cas12i3-5M的高效水稻多基因編輯系統,為通過多基因編輯快速聚合水稻多個優異農藝性狀提供了重要......

    國際首例豬T2T全基因組組裝成功

    2月8日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所張龍超研究員、黑龍江省農業科學院畜牧研究所劉娣研究員、重慶市畜牧科學院王金勇研究員、岳麓山實驗室印遇龍院士、四川農業大學李明洲教授聯合發布消息,國際首個豬T2......

    研究人員破譯結皮綠藻基因密碼

    在沙漠和旱地中,有一種神奇的生物土壤結皮被稱為“沙漠皮膚”,其在維持土壤健康、減少侵蝕、促進養分循環等方面發揮重要作用。綠藻(特指片球藻屬綠藻)就是土壤結皮中的重要成員之一,因其能適應各種極端環境如冰......

    換上這個基因變體,小鼠也會“甜言蜜語”

    近日,一項發表于《自然-通訊》的研究發現,攜帶人源化蛋白NOVA1變體的小鼠發出的叫聲比野生型小鼠更復雜。該研究有望為找到影響人類語言能力演化的關鍵基因提供更多線索。人類何時以及如何獲得言語所需的大腦......

    能夠合成輔酶Q10的水稻新種質來了

    輔酶Q10要不要補?什么情況下補?怎么選?……在社交平臺上,經常能看到此類咨詢帖。輔酶Q10與人體健康,尤其是心臟健康息息相關,是近年來最受歡迎的膳食補充劑之一。然而,輔酶Q10不容易被人體吸收,且有......

    科研人員開發出高效植物mRNA遞送系統

    基因組編輯技術在農業領域的應用推動了作物改良,但以DNA形式遞送基因編輯工具的方式存在外源DNA整合風險和脫靶效應。近年來,無外源DNA殘留的基因組編輯遞送技術備受關注。盡管基于核糖核蛋白的遞送策略在......

    高粱抗寄生的關鍵基因發現

    就像寄生蟲危害人體一樣,寄生植物也會讓作物遭殃,破壞糧食生產。據《細胞》雜志12日報道,中國科學家在高粱中發現兩個關鍵基因,它們可像“開關”一樣控制高粱的抗寄生能力。“關閉”這兩個基因后,高粱抵抗寄生......

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频