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  • 水稻條紋病毒通過干擾植物蛋白棕櫚酰化建立侵染新機制

    水稻條紋病毒(Rice stripe virus, RSV)引起的水稻條紋葉枯病是目前我國以及東亞地區粳稻生產上最嚴重的病毒病害之一, 最近幾十年在我國多次爆發流行。中國農科院植物保護研究所所長周雪平教授帶領團隊在前期對該病毒的生物學、編碼蛋白功能及病毒病防控基礎上,進一步深入探索了RSV和寄主植物之間的博弈,發現病毒在與植物共進化過程中精巧地調控植物防御蛋白水平從而幫助病毒快速建立侵染。相關成果在線發表于12月9日的國際知名期刊《分子植物》(Molecular Plant)。(論文鏈接) 病毒侵染植物時,只有穿過植物細胞之間的通道“胞間連絲”才能在植物細胞間移動,實現對植物的侵染。Remorin蛋白是陸地植物特有的蛋白之一,能夠特異定位到細胞膜脂筏上,通過影響胼胝體的積累來調控胞間連絲的通透性,相當于把控胞間連絲孔徑大小的大門。 之前的研究發現該蛋白在調控病原物侵染過程中發揮重要作用。相對于真菌和細菌等植物致病微生物......閱讀全文

    解析水稻抗條紋葉枯病新機制

      近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊揭示了病毒通過“劫持”油菜素內酯途徑進而抑制茉莉酸介導的水稻條紋葉枯病抗性的新機制,為通過分子設計育種培育水稻條紋葉枯病抗性品種提供了理論依據。相關研究成果在線發表在《公共科學圖書館-病原學(PLoS Pathogens)》上。   水稻條紋葉枯

    科學家在miRNA調控水稻條紋葉枯病研究中取得進展

      miRNA在植物與病原微生物之間的相互作用過程中發揮著重要的調節作用。通常成熟的miRNA會進入AGO蛋白組成的剪切復合體(RISC),通過指導靶mRNA的剪切或抑制蛋白質翻譯而負調控基因表達。之前的研究表明水稻AGO18蛋白能夠結合特異性結合miRNA成員,參與到水稻條紋葉枯病毒(RSV)的抗

    水稻NLR類抗病基因突變導致的白葉枯病感病機制

      含有核苷酸結合結構域和富含亮氨酸重復序列的蛋白,即NLR(nucleotide-binding leucine-rich repeat)蛋白是動植物中廣泛存在的一大類免疫受體蛋白。NLR類受體通常通過識別病原菌的一些特定效應蛋白來觸發小種特異性免疫反應,即ETI(effector-trigger

    水稻稻瘟病、白葉枯病與干旱抗性的無損定量檢測

    在農業生產實踐中,作物經常會同時面臨生物和非生物脅迫的雙重影響。水稻作為種植面積最廣的作物,從而面臨一系列的環境挑戰。在熱帶和亞熱帶地區,水稻面臨的最主要非生物脅迫就是干旱脅迫,同時如稻瘟病、白葉枯病等生物脅迫也會嚴重降低水稻的產量。全球氣候變化模型則預測環境變化將會進一步加重這兩類脅迫的發生頻率與

    抗白葉枯病和細菌性條斑病水稻新種質創制成功

      4日,記者從中國農業科學院獲悉,該院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊與作物科學研究所等國內科研單位合作,采用基因編輯等方法,快速創制出對白葉枯病和細菌性條斑病具有廣譜抗性的水稻新種質,為水稻抗病生物育種提供了新策略。相關研究成果發表在國際期刊《植物生物技術》(《Plant Bio

    研究揭示水稻NLR類抗病基因突變導致的白葉枯病感病機制

      含有核苷酸結合結構域和富含亮氨酸重復序列的蛋白,即NLR(nucleotide-binding leucine-rich repeat)蛋白是動植物中廣泛存在的一大類免疫受體蛋白。NLR類受體通常通過識別病原菌的一些特定效應蛋白來觸發小種特異性免疫反應,即ETI(effector-trigger

    水稻與白葉枯病菌之間的“軍備競賽”

      近日,中國農業科學院作物科學研究所水稻分子設計技術與應用創新團隊揭示了水稻與白葉枯病菌相互適應的遺傳機制,為作物與其病原菌的共適應模式和相關機制研究提供了新線索。研究成果發表于《植物細胞》(The Plant Cell)。  寄主植物與其病原物之間的協同進化是一個動態過程,涉及相互作用物種間的互

    我科學家發現白葉枯病菌侵害水稻機理

      華中農業大學作物遺傳改良國家重點實驗室王石平教授課題組的研究表明,白葉枯病菌會利用水稻生長繁殖必不可少的顯性Xa13基因,減少銅在水稻導管中的分布而侵害水稻。   該研究不僅揭示了病原細菌利用宿主基因征服宿主的一種新機理,同時也揭示了可能涉及水稻與病原共進化一個典型例子。相關研究

    揭示水稻與白葉枯病菌相互適應的潛在原理

      寄主植物與其病原物之間的協同進化是一個動態過程,涉及相互作用物種間的互惠和適應性變化(Woolhouse et al., 2002)。在現代農業系統中,作物與其許多病原物之間的關系通常表現為極端的“軍備競賽”,經典的基因對基因理論和“Z字形模型”為理解植物抗病基因(R基因)和病原毒力效應蛋白之間

    水稻和白葉枯病菌相互適應的遺傳機制被揭開

      宿主植物與其病原體之間的共同進化可以最好地定義為一個動態過程,該過程涉及相互作用物種的互惠和適應性遺傳變化。在現代農業系統中,作物與其許多病原體之間的關系通常以更極端的軍備競賽案例為代表,這些案例由經典的基因對基因理論遺傳控制,并由基準“之字形模型”很好地解釋植物免疫系統(PLOS PATHOG

    高產抗病雜交水稻找到基因“門牌號”-確保糧食安全

      1月9日,2014年國家科技進步獎獲獎名單揭曉,南京農業大學萬建民教授團隊研究項目“水稻秈粳雜種優勢利用相關基因挖掘與新品種培育”,通過20年的系統研究,發掘出水稻廣親和、早熟和顯性矮稈基因,開發相應分子標記和育種技術,成功培育秈粳交高產水稻新品種,榮獲國家技術發明獎二等獎。  項目組江玲教授告

    植物廣譜抗病,這種機制已被查明

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊基于轉錄組測序、酵母雙雜交文庫篩選和蛋白質組數據分析,獲得了一個調控水稻條紋病毒侵染的新型C4HC3類型E3泛素連接酶,揭示了泛素連接酶介導的廣譜抗病分子機制。相關研究結果在線發表在《植物細胞》(The Plant Cell)上。水

    關于轉基因植物的抗病基因工程介紹

      中國農業科學院生物技術研究所已成功地人工合成和改造了來自天蠶蛾的抗菌肽基因,并導入中國馬鈴薯主栽品種米拉,獲得抗病性提高I∽Ⅲ級的抗青枯病的轉基因株系,現已經農業部批準在四川省進行環境釋放。抗菌肽基因已經供給國內10多家研究單位,進行抗水稻白葉枯病、馬鈴薯軟腐病、花生和番茄的青枯病、大白菜軟腐病

    水稻條紋病毒的研究綜述

      近日,作物有害生物功能基因組研究創新團隊周雪平聯合南京農業大學徐毅等在國際植物病理學頂級期刊Annual Review of Phytopathology上在線發表了題為Rice stripe virus: Exploring Molecular Weapons in the Arsenal o

    植物真菌檢測儀介紹預防黃瓜葉枯病的方法

    ??? 種植過莊稼的朋友就會知道,黃瓜在生長過程中最容易發生病蟲害、比如蚜蟲、葉枯病、炭疽病等等,這些病蟲害嚴重影響著黃瓜的生長,從而影響它的產量及品質,為此,我們要時刻對病蟲害進行監督,如果植物真菌檢測儀檢測出植株有病狀,就要及時處理。下面內容通過植物真菌檢測儀介紹黃瓜葉枯病的防治方法。??? 1

    Molecular-Plant:利用基因編輯技術廣譜抗白葉枯病

      在農業生態系統中,植物與病原物之間的協同進化通常用“紅皇后假說(the Red Queen’s hypothesis)”或者“軍備競賽(arms race)”來描述。“魔鬼”病原菌產生毒性蛋白作用于植物的感病基因,使植物發病(ETS);同時“神道”的植物變異感病基因從而逃逸病原菌毒性蛋白的識別,

    南京農業大學Nature子刊發表水稻新文章

      來自南京農業大學、中國農業科學院等處的研究人員在新研究中克隆出了水稻抗性等位基因STV11,并證實STV11編碼了一種磺基轉移酶,可賦予對水稻條紋病毒的持久抗性。這一研究發現發表在9月9日的《自然通訊》(Nature Communications)雜志上。  任職于南京農業大學和中國農業科學院萬

    學者首次發現植物環狀RNA編碼蛋白

    華南農業大學植物保護學院周國輝教授/楊新副研究員團隊在國家自然科學基金等項目的資助下,首次發現植物環狀RNA編碼多肽的功能,并揭示該多肽賦予水稻對多種病原物的廣譜抗性。2月25日,相關成果發表于《新植物學家》(New Phytologist)。水稻條紋花葉病毒的感染促進水稻植株中circ-WRKY9

    華中農大發現病原菌侵害植物新機理

      植物與病原之間,也存在著類似人類社會的“攻防戰”。最近,華中農業大學科學家發現,水稻在受到白葉枯菌侵害的同時,自身也會產生相應的抗病基因以對抗病害。   由白葉枯病菌引起的白葉枯病曾令全球水稻減產70%。華中農業大學“作物遺傳改良國家重點實驗室”王石平教授認為,了解白葉

    一種進化保守的蛋白模塊可賦予水稻廣譜抗性

    近日,中國農業科學院植保所作物病原生物功能基因組研究創新團隊在《植物細胞》(The Plant Cell)在線發表研究論文,該研究揭示了一種進化保守的免疫調控模塊,并系統解析了其介導的廣譜抗病分子機制。水稻是全球一半以上人口的主要食物來源。水稻病害是制約水稻產量的重要因素,挖掘新的廣譜抗性基因從而培

    山東推出“魯麗”蘋果新品種-具有抗炭疽葉枯病等優勢

      山東省農業科學院消息,日前,山東省果樹研究所重大科技成果“魯麗”蘋果新品種在蒙陰對外推出,“魯麗”蘋果新品種具有優質、抗炭疽葉枯病、免套袋栽培的技術優勢,其成功選育有利于我國早中熟蘋果品種的更新換代。  當前蘋果產業晚熟品種“富士系”比例過高,缺乏綜合性狀優良的早、中熟品種,‘魯麗’蘋果新品種具

    我國科學家成功克隆水稻白葉枯病“克星”基因

    ??近日,我國科學家成功克隆水稻白葉枯病的“克星”——持久抗病基因Xa7。通過揭示Xa7高抗、廣譜、持久、耐熱特性的新抗病分子機制,為水稻白葉枯病的長效防控奠定了基礎。 白葉枯病是我國水稻生產中的“三大病害”之一,嚴重影響水稻產量和品質。資料顯示,20世紀80年代以前,白葉枯病常導致水稻減產20

    液相色譜法測定乙蒜素的含量

    ?乙蒜素為我國S創綠色農藥,是一種植物仿生農藥,可抑制糧油、棉花、蔬菜、花卉、藥材、茶葉等作物以及蠶業、漁業的數十種病菌。殺菌效果優越、活性穩定、與植物親和力強,容易被作物吸收,快速殺滅病菌且易降解,不易產生抗性。? 乙蒜素目前已廣泛應用于防治水稻爛秧病、惡苗病、稻瘟病、白葉枯病;麥類黑穗病、條紋病

    水稻條紋花葉病毒在寄主水稻上的侵染機制獲揭示

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/508167.shtm

    研究人員編輯感病因子創制廣譜抗病新材料

      中國農業科學院植物保護研究所研究員寧約瑟團隊通過CRISPR/Cas9基因編輯技術在育種中間材料07GY31-Piz-t中組合敲除水稻3個S因子Pi21、Bsrd1和Xa5,顯著提高了水稻對稻瘟病和白葉枯病的廣譜抗病性。相關論文近日在線發表于《植物學報》(JIPB)。  稻瘟病和白葉枯病是水稻最

    水稻條紋病毒解除寄主植物防御機理揭示

      據中國農科院最新消息,該院植保所周雪平研究員領銜的團隊,在前期對水稻條紋病毒(RSV)的生物學、編碼蛋白功能及病毒病防控基礎上,進一步深入探索了它和寄主植物之間的博弈,發現病毒在與植物共進化過程中精巧地調控著植物防御蛋白水平,從而幫助病毒快速建立侵染。該成果新近發表于國際知名學術期刊《分子植物》

    植物病蟲害檢測儀可以防治水稻中的病蟲害問題

    南方地區,水稻一直是主要的糧食來源,關于種植過程中總是能夠碰到一些或多或少的問題,水稻的病害主要有三種,分別為稻瘟病,稻曲病和白葉枯。  水稻中主要病害有哪些?  1、葉瘟  這種病的呈現為暗綠色,形狀類似圓形狀,一般發病時會聚集為一處病斑出現,尤其是氮肥的用量高和長勢非常繁茂的田里,當這種急性的惡

    水稻E3泛素連接酶轉錄因子模塊調控水稻廣譜抗病性機制獲揭示

    近日,中國農業科學院植物保護研究所作物病原生物功能基因組研究創新團隊在《細胞》子刊《發育細胞》(Developmental Cell)發表研究論文。該研究報道了E3泛素連接酶OsRING113-轉錄因子APIP5模塊通過靶標胰蛋白酶抑制劑調控水稻廣譜抗病性的新機制。水稻是全球重要糧食作物,由稻瘟菌和

    水稻病毒經卵傳播新機制被揭示

      19日記者從中國農科院獲悉,該院植物保護研究所王錫鋒研究團隊與中科院微生物研究所、福建農林大學研究團隊合作,揭示了水稻病毒經卵傳播的新機制;這一發現在植保領域意義重大,為研究其他植物病毒的卵傳播途徑提供了重要的理論啟示,為制定新的植物病毒控制策略指明了方向。   研究團隊利用酵母雙雜交、免疫熒

    葉綠素熒光成像技術應用—水稻脅迫響應分析

    水稻生長過程中,易遭受各種非生物脅迫(如干旱、鹽堿)與生物脅迫(稻瘟病、白葉枯病等),從而嚴重影響水稻生產。針對上述脅迫對水稻產生的影響進行精準可重復的表型分析是一項嚴峻挑戰。植物吸收的光能主要用以進行光化學反應、熱耗散及發出葉綠素熒光,三種途徑互為競爭,此消彼長。脅迫可能引起植物光反應系統中的捕光

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