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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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在自然界,植物间存在多种方式的相互作用,包括互利和寄生。列当科寄生植物松蒿依赖寄主根部分泌的吸器诱导因子(HIFs),如醌类DMBQ和酚类阿魏酸、丁香酸,触发吸器形成,实现侵染寄主植物窃取养分。这些寄生植物绝大多数情况下只寄生正常的自养植物,而极少自相残杀或寄生其他物种寄生植物,这种亲缘回避现象长期成谜:这些寄生植物如何精准区分“自己”与“异己”?
中国科学院昆明植物研究所与日本奈良先端科学技术大学院大学、日本理化学研究所等机构的科研人员合作,揭示寄生植物通过UDP-葡萄糖基转移酶UGT72B1对自身内源HIFs进行糖基化,从而使自身的HIFs分子失去诱导吸器活性,抑制自主吸器形成并避免寄生同类。
科研人员通过松蒿的突变体库筛选,获得了spoh1突变体。该突变体植株无需外源HIFs即可在蔗糖介质上自主形成原吸器,形态与DMBQ诱导野生型(WT)松蒿的吸器无异。spoh1根分泌物对WT松蒿及近缘寄生植物独脚金吸器诱导活性增强,相当于1µM DMBQ水平,从而证实此突变体的HIFs释放增多。全基因组测序锁定spoh1为PjUGT72B1的提前终止突变,导致此酶功能缺失。PjUGT72B1定位根成熟区,主要通过O-葡萄糖基转移酶(OGT)活性糖基化G/S型HIFs的4-OH位点,生成失活形式(如SyA-Glc)的HIFs,使其丧失诱导活性。体外实验证实PjUGT72B1对S型HIFs更高效,而非寄生植物的拟南芥同源AtUGT72B1仅限对G型HIFs有活性。这种底物特异性差异揭示了列当科寄生植物如何通过“掩盖”自身的HIFs,从而避免自相残杀的生理和进化生物学机制。
该研究不仅阐明了列当科寄生植物进化出的自保策略,也为农业抗寄生植物提供了新的靶点:通过编辑作物UGT72B1增强HIFs糖基化,有望使作物对列当科寄生杂草“隐形”。
相关研究成果以Glucosylation of endogenous haustorium-inducing factors underpins kin avoidance in parasitic plants为题,发表在《科学》(Science)上。

内源吸器诱导因子的糖基化防止寄生植物松蒿自主产生吸器
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