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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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水稻是世界主粮作物之一。由真菌Magnaporthe oryzae引起的稻瘟病是水稻的严重病害。稻瘟病常在我国和世界各稻区流行,可引起水稻大幅度减产,已成为水稻生产过程中主要的制约因素,也是全球粮食安全的重大隐患。因此,提高水稻的稻瘟病抗性,尤其是广谱持久抗性,是水稻抗病育种工作的难点问题,也是热点问题。
合理高效地利用和解析水稻广谱持久抗病资源,是防控稻瘟病经济、有效和环保的方法,也是保障农业可持续发展的重要策略。近年来,作物抗病基因鉴定、抗病机理等方面的研究取得了较大进展,但作物广谱、持久抗病性调控方面较少。尤其是,虽然已发现植物在抗病的情况下,其防卫代谢会明显加强,但在该过程中,免疫受体-防卫代谢-广谱抗性之间的关系一直是植物病理和农作物育种领域的未解之谜。
针对以上问题,课题组综合利用植物病理学、蛋白组学、遗传学、分子和生化等实验技术平台,鉴定到新的免疫调控蛋白PICI1,随后发现PICI1作为植物中一类新的去泛素化蛋白酶发挥功能。进一步地,研究人员通过遗传、生化、生理、病理等实验鉴定到PICI1的直接下游底物—蛋氨酸合酶OsMETS,并发现PICI1可以通过降低OsMETS的泛素化水平增强其蛋白稳定性,促进蛋氨酸-乙烯代谢通路,进而激活水稻的免疫反应。至此,研究揭示出一条全新的免疫代谢调控通路(PICI1-OsMETS-ethylene),并且该通路既参与水稻的基础抗病性(PTI)又调控NLR介导的专化型抗病性(ETI)。研究还发现,病原菌可以通过分泌一些毒性蛋白直接降解PICI1,抑制水稻的基础抗病性(PTI)。然而,植物与病原菌长期处于类似于“军备竞赛”的协同进化中,水稻产生的广谱抗病NLR类受体PigmR等通过竞争性抑制病原菌毒性蛋白与PICI1的互作,保护并加强PICI1-OsMETS-乙烯代谢通路,从而激发更强烈的ETI抗性。这是一个新的植物与病原菌“军备竞赛”的互作研究范例,首次回答了植物在与病原菌协同进化过程中,如何通过增强防卫代谢以获得广谱抗病性的科学问题,并从基础代谢的角度揭示了水稻NLR受体介导的专化性抗病性依赖于基础抗病性的保守机制,为水稻及农作物的抗病育种设计奠定了理论基础。
进一步通过对3000份水稻品种的基因组数据分析,研究发现PICI1启动子具有籼粳分化的自然变异位点,并且该位点与稻瘟病的基础抗性相关联,进而为水稻抗病育种提供新的思路和靶点。“NLR-PICI1-蛋氨酸-乙烯”化学防卫代谢调控网络的发现,为提高水稻的广谱持久抗瘟性提供了新的理论基础和技术支撑,对降低农药的施用,实现绿色农业生产具有潜在理论和实践意义。
研究工作得到国家自然科学基金委员会基础科学中心和重点项目、中科院战略性先导科技专项、国家重点研发计划等的资助。

NLR通过保护PICI1-蛋氨酸-乙烯通路行使广谱抗病性的模式图
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