植物学报 ›› 2021, Vol. 56 ›› Issue (5): 513-515.DOI: 10.11983/CBB21160 cstr: 32102.14.CBB21160
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收稿日期:
2021-09-14
接受日期:
2021-09-17
出版日期:
2021-09-01
发布日期:
2021-09-30
通讯作者:
周俭民
作者简介:
* E-mail: jmzhou@genetics.ac.cn基金资助:
Received:
2021-09-14
Accepted:
2021-09-17
Online:
2021-09-01
Published:
2021-09-30
Contact:
Jian-Min Zhou
摘要: 近年, 我国学者在水稻(Oryza sativa)广谱抗病机制、抗性与产量协调机制等方向的研究取得了一系列突破性进展。最近, 何祖华和杨卫兵团队在水稻抗病性研究中再次取得突破, 发现1个以钙感应蛋白ROD1和过氧化氢酶CatB为核心的信号轴, 通过负调控水稻免疫反应, 保证正常生长条件下维持低水平的免疫反应, 促进水稻正常生长发育, 而在病原菌侵染时下调ROD1蛋白, 诱导免疫反应。ROD1缺失突变体高抗稻瘟病、纹枯病和白叶枯病, 但因免疫过强抑制生殖生长。需要指出的是, 在热带和亚热带栽培籼稻中, ROD1富集了1个独特的变异SNP1A。SNP1A对免疫的抑制作用较小, 因此具有较好的抗病性, 这可能对水稻在热带和亚热带的适应性具有重要意义。SNP1A对水稻生长发育和产量无明显影响, 表明这一变异在抗病改良育种中可能具有重要价值。有意思的是, 某些稻瘟菌携带的效应蛋白AvrPiz-t, 通过模拟ROD1的结构和功能干扰水稻的抗病性。因此, ROD1-CatB信号轴在水稻与病原微生物适应性演化中具有独特意义。
周俭民. 免疫信号轴揭示水稻与病原菌斗争的秘密. 植物学报, 2021, 56(5): 513-515.
Jian-Min Zhou. A Ca2+-ROS Signaling Axis in Rice Provides Clues to Rice-pathogen Coevolution and Crop Improvements. Chinese Bulletin of Botany, 2021, 56(5): 513-515.
图1 水稻纹枯病病症和rod1水稻的抗病性(图片由何祖华研究员提供) (A) 水稻纹枯病病症; (B) rod1植株在病圃中表现的抗性, 对照水稻材料因纹枯病完全死亡。
Figure 1 Rice sheath blight disease symptoms and disea-se resistance conferred by rod1 (A) Symptoms of a diseased rice plant infected by sheath blight fungus; (B) Disease resistance of rod1 rice plants in a natural sheath blight nursery. Shown are the rod1 plants survived the fungal attack and control rice plants completely destroyed by the Rhizoctonia solani fungus.
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