发布时间:2021-06-18 15:22 原文链接: 植物细胞内一类免疫受体作为钙离子通道调控免疫

  2021年6月17日,美国北卡大学Jeff Dangl实验室、中科院分子植物科学卓越创新中心万里研究组和美国杜克大学裴真明实验室合作在Science发表了题为 Plant “helper” immune receptors are Ca2+-permeable non-selective cation channels 的研究长文,揭示了植物细胞内一类免疫受体作为钙离子通道调控免疫的分子机理。

  

  植物免疫系统识别病原微生物并激活免疫反应,限制病原菌侵染。NB-LRR(NLR)蛋白是植物细胞内主要的免疫受体,通过识别病原微生物效应蛋白引发免疫反应和细胞程序性死亡。植物的 NLR 根据其 N 端的信号转导结构域可以分为三类: TIR-NB-LRR (TNL)、 CC-NB-LRR (CNL)和CCR-NB-LRR (RNL)。TNL和CNL识别病原菌效应蛋白,RNL不直接识别病原菌效应蛋白,而是作用于 TNL 和 CNL下游,因此称为helper NLR。RNL包含两类: NRG1和ADR1。在拟南芥中,NRG1作用于TNL下游介导细胞死亡的发生,而ADR1则作用于TNL下游介导抗性。2019年,中科院分子植物科学卓越创新中心万里研究员在博士后期间(Jeff Dangl lab)的研究表明,植物TNL识别病原菌被激活后作为NAD+降解酶并产生小的信号分子而引起细胞死亡。而NRG1/ADR1在TNL下游调控调控细胞死亡和抗性的分子机理未知。

  该研究首先解析了拟南芥NRG1 CCR结构域的晶体结构,并发现CCR与动物中作为阳离子通道引发细胞坏死的MLKL在结构上有很大的相似性。进一步研究发现,在烟草和人癌细胞中表达NRG1的自激活突变体和野生型ADR1都能引起细胞死亡,且死亡表型依赖于质膜定位以及其介导的钙离子内流。电生理实验也证实了NRG1的自激活突变体是一个钙离子通透性但非选择性的阳离子通道。所有拟南芥的TNL依赖下游的ADR1/NRG1介导免疫,因此该研究揭示了广泛TNL下游抗性和细胞死亡产生的分子机理。

  

  值得一提的是,2021年5月12日,中科院遗传与发育生物学研究所周俭民、陈宇航、何康敏和清华大学柴继杰合作在Cell发表论文证实了ZAR1 (CNL) 抗病小体作为Ca2+通道引发细胞死亡和免疫的分子机理(点击查看:Cell突破!周俭民/陈宇航/何康敏/柴继杰合作揭示ZAR1抗病小体激活免疫反应的分子机制)。这两项研究成果综合阐明了CNL和TNL信号通路中相关NLR被激活作为钙离子通道引起抗性和细胞死亡的保守机制。

  美国北卡大学Jeff Dangl实验室的博士后Pierre Jacob和Nak Hyun Kim为该论文共同第一作者。美国北卡大学Jeff Dangl教授、中科院分子植物科学卓越创新中心万里研究员和美国杜克大学裴真明教授为该论文的共同通讯作者。该研究得到了中科院分子植物科学卓越创新中心高层次人才启动经费,植物分子遗传国家重点实验室经费以及中科院先导专项经费的支持。


相关文章

研究揭示人类世全球植物β多样性变化

生物同质化,即不同地区生物群落日趋相似,导致生物独特性丧失,已成为生态学关注的核心问题。人类活动在多大程度上导致了全球植物群落的同质化,仍是一个悬而未决的科学问题。中国科学院成都生物研究所研究团队整合......

植物干细胞命运决定研究获进展

植物能够持续萌发新的枝、叶、花与果实,以顽强的生命力激发人们对生命永续的遐想。这一生命律动都源于核心细胞群——植物干细胞。它们分布于茎顶端、根尖等“生长中枢”,通过精确的分裂与分化,绘制植物生长蓝图。......

国家免疫规划专家咨询委员会委员调整

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团疾控局、卫生健康委,中国疾控中心(中国预科院),各有关单位:为落实《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》(国办发〔2017〕5号)规定要求......

研究提出“植物菌根协同”新框架

在全球森林退化加剧与气候变化威胁的背景下,以提升地上碳储量为目标的森林恢复策略面临着土壤碳库恢复滞后、生态系统多功能性提升不足等问题。中国科学院华南植物园科研团队联合德国、美国、捷克、荷兰和意大利等国......

跨学科合作将成为解码植物表观转录组的加速器

近日,中国热带农业科学院热带生物技术研究所教授吕培涛在《生物技术通报(英文)》(aBIOTECH)发表了综述论文。文章系统阐述了RNA修饰在植物生命活动中的调控作用,深入解析了N6—甲基腺苷(m6A)......

研究发现病毒蛋白抑制水稻免疫途径新机制

水稻作为最重要的粮食作物,为超过半数的世界人口提供主食。然而,水稻黑条矮缩病毒(SRBSDV)等病毒严重危害水稻生长,威胁粮食生产安全,解析病毒—水稻互作的分子机制对水稻病毒病的防控具有重要意义。近日......

植物耐干分子机制研究获进展

齿肋赤藓(Syntrichiacaninervis)是极端耐干植物的典型代表,能够承受超过98%的细胞脱水,并在遇水后几秒钟恢复光合作用等生理活动,能够快速响应水分的变化。在植物应对水分变化过程中,蛋......

新华社报道,事关30万植物的名称

2025年8月15日,新华社客户端转发了《半月谈内部版》2025年第8期“讲述”栏目对植物中文学名系统创建人陈斌惠(也水君)的专访《给全球30万植物一个中文学名》,几个小时内浏览量突破100万人次。半......

全球变化下植物氮磷回收解耦现象获揭示

近日,中国科学院地球环境研究所的一项研究揭示了全球变化下植物氮磷回收过程的普遍解耦现象,为理解生态系统养分循环响应机制提供了新视角。这一发现突破了传统氮磷循环解耦的理论假设,强调生态模型应纳入植物氮磷......

工程师把牙线做成了无针疫苗

使用牙线可能不止能让你少听点牙医的唠叨,未来它或许还可以保护你免于感染流感。一项7月22日发表于《自然-生物医学工程》的研究报告了一种非传统的无针疫苗。研究人员开发了一种特殊的牙线,可以将蛋白质和灭活......