研究发现聚合这两种基因可提高水稻抗病性

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队发现,聚合基础免疫关键基因和抗病基因能培育广谱抗病水稻新材料,为作物抗病分子育种开辟了新路径。相关研究成果发表在《科学通报(英文版)》(Science Bulletin)上。植物过表达基础免疫关键基因能提高广谱抗病性,但同时伴随植株生长抑制和产量下降,限制了其在育种中的应用。另一方面,抗病基因介导的特异性免疫反应赋予植物完全抗性,但仅对特定病原小种有效。研究发现,水稻抗病蛋白Piz-t结合并促进基础免疫关键基因OsNPR1的二聚化,并证实二聚化是平衡抗病性与生长发育的关键。过表达该基础免疫基因的水稻与携带上述抗病基因的水稻杂交聚合,获得水稻新材料。新材料不仅保持了对非亲和稻瘟菌小种的抗性,还显著增强了对亲和稻瘟菌小种和细菌性白叶枯菌的抗病性,同时缓解了植株生长缺陷。进一步在水稻育种材料中创制出了兼具广谱抗病性且不影响生长的水稻新种质。该成果为基础免疫基因和抗病基......阅读全文

水稻双重活性转录因子可调控细胞死亡和抗病性

  近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队首次报道植物bZIP类型转录因子APIP5具有结合DNA和RNA的双重活性,在转录和转录后水平调控水稻细胞死亡和防御反应的新机制。研究论文发表于Nucleic Acids Research(《核酸研究》)。  稻瘟菌侵染引起的稻

研究发现聚合这两种基因可提高水稻抗病性

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队发现,聚合基础免疫关键基因和抗病基因能培育广谱抗病水稻新材料,为作物抗病分子育种开辟了新路径。相关研究成果发表在《科学通报(英文版)》(Science Bulletin)上。植物过表达基础免疫关键基因能提高广谱抗病性,但同时伴随植株

VQ蛋白平衡水稻抗病性与生长分子机制获揭示

  8月16日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队和作物科学研究所作物精准育种技术创新团队合作,报道了VQ蛋白OsVQ25通过OsPUB73-OsVQ25-OsWRKY53层级调节机制平衡水稻广谱抗病性和生长的分子机制。相关论文发表于《细胞报告》(Cell Reports

水稻E3泛素连接酶转录因子模块调控水稻广谱抗病性机制获揭示

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队在《细胞》子刊《发育细胞》(Developmental Cell)发表研究论文。该研究报道了E3泛素连接酶OsRING113-转录因子APIP5模块通过靶标胰蛋白酶抑制剂调控水稻广谱抗病性的新机制。水稻是全球重要粮食作物,由稻瘟菌和

研究揭示1433蛋白调控水稻抗病性免疫新机制

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队揭示了一个依赖磷酸化和泛素化修饰介导的14-3-3蛋白级联免疫信号通路,阐明了水稻将细胞膜表面的病原识别信号传递至细胞核,从而抵御稻瘟菌侵染的分子机制。相关研究成果发表于《自然-通讯》。水稻是全球最重要的粮食作物之一,由稻瘟菌侵染引

水稻E3泛素连接酶调控抗病性和开花期机制获解析

  近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队在《细胞》子刊《发育细胞》( Developmental Cell )发表论文,报道了水稻中一对同源E3泛素连接酶通过靶标一对同源底物蛋白调控水稻抗病性和开花期的新机制。  泛素-蛋白酶体系统在植物生长发育和胁迫应答等细胞过程中

水稻E3泛素连接酶调控抗病性和开花期机制获解析

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队在《细胞》子刊《发育细胞》( Developmental Cell )发表论文,报道了水稻中一对同源E3泛素连接酶通过靶标一对同源底物蛋白调控水稻抗病性和开花期的新机制。泛素-蛋白酶体系统在植物生长发育和胁迫应答等细胞过程中都发挥了

水稻广谱抗病的免疫代谢机制研究取得进展

  12月16日,Nature在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员何祖华研究组题为NLRs guard metabolism to coordinate pattern -and effector-triggered immunity的研究论文,揭示出一条新的广谱免疫代谢调控网络。研究

研究人员编辑感病因子创制广谱抗病新材料

  中国农业科学院植物保护研究所研究员宁约瑟团队通过CRISPR/Cas9基因编辑技术在育种中间材料07GY31-Piz-t中组合敲除水稻3个S因子Pi21、Bsrd1和Xa5,显著提高了水稻对稻瘟病和白叶枯病的广谱抗病性。相关论文近日在线发表于《植物学报》(JIPB)。  稻瘟病和白叶枯病是水稻最

研究揭示稻瘟病防卫“士兵”被激活机制

  水稻病害中最让农民头疼的一种“顽症”是稻瘟病。该病害严重影响水稻产量,甚至导致颗粒无收。近日,中科院分子植物科学卓越创新中心/植物生理生态研究所研究员何祖华团队在广谱和持久抗稻瘟病机制研究中又获新突破。4月9日,相关成果在线发表于《分子细胞》。  防治稻瘟病最好的办法是发掘新的抗病资源并选育广谱

何祖华团队揭示广谱和持久抗稻瘟病机制

   2月6日,记者从中科院上海植物生理生态研究所获悉,该所何祖华团队在广谱和持久抗稻瘟病机制研究领域获重大突破,相关研究成果2 月2 日在线发表于国际顶级杂志《科学》。  稻瘟病由真菌引起,广泛侵染水稻、小麦等禾本科作物,于2012年被列为十大真菌病害之首,我国乃至全球所有水稻产区都受这个病害危害

平衡之道,果实成熟与抗病性新解

果实从青涩到成熟,不仅色泽诱人、香气扑鼻,更富含了丰富的维生素等营养物质。然而,这一过程也伴随着果实抗病性的逐渐降低,使其更易受到病原真菌的侵袭而腐烂。这一难题长期困扰着农业生产和食品安全。在享受新鲜果实的甜美与营养时,你是否曾想过,这些美味背后隐藏着果实成熟与抗病性之间的微妙平衡?近日,武汉植物园

水稻与病原菌争夺的重要装备,上海科学家研究上《自然》

  水稻作为中国主要的粮食作物,其产量和品质受到多种病原菌的威胁。其中,稻瘟病作为水稻的“癌症”会造成水稻的减产甚至绝产,是水稻生产中最严重的病害之一。   全球范围内每年因稻瘟病造成的损失高达水稻总产量的10%。中国不同稻区均是稻瘟病的易发区,每年因稻瘟病发病直接损失稻谷约30亿公斤。   而

微生物所在水稻抗稻瘟病机制研究中取得进展

  由稻瘟菌(Magnaporthe oryzae)引起的稻瘟病是危害水稻最严重的真菌病害,每年给水稻生产带来巨大损失,严重发病的田块甚至绝产。在植物抗病机制研究过程中发现,多种植物激素在植物应对外界生物与非生物胁迫过程中发挥重要作用。其中,气体乙烯被认为是一类逆境激素而受到重视。以往有关乙烯对植物

水稻抗瘟“秘密武器”提供持久抗瘟新策略

在与病原菌长期的“军备竞赛”中,植物进化出基础抗病性免疫反应(PTI)和专业化抗病性免疫反应(ETI)两层免疫系统作为防卫武器。这两种武器各有优劣,PTI具有广谱性,但是杀伤力弱;ETI虽然战斗力强,但是杀伤范围比PTI小。  12月16日,国际学术期刊《自然》在线发表中国科学院分子植物科学卓越创新

中科院何祖华研究组发表Science文章

  2017年2月2日,国际著名学术期刊《科学》在线发表了中科院上海植物生理生态研究所何祖华研究组题与合作者完成的关于水稻持久广谱抗病的最新研究成果为“Epigenetic regulation of antagonistic receptors confers rice blast resista

聚合基础免疫关键基因和抗病基因,培育水稻新种质

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队在《科学通报(英文版)》(Science Bulletin)在线发表论文。该研究创新性地将植物基础免疫关键基因和抗病基因进行聚合,培育出广谱抗病水稻新材料,为作物抗病分子育种开辟了新路径。植物基础免疫反应表现对多种病原菌的广谱抗性,

我国科学家成功克隆水稻白叶枯病“克星”基因

  近日,我国科学家成功克隆水稻白叶枯病的“克星”——持久抗病基因Xa7。通过揭示Xa7高抗、广谱、持久、耐热特性的新抗病分子机制,为水稻白叶枯病的长效防控奠定了基础。 白叶枯病是我国水稻生产中的“三大病害”之一,严重影响水稻产量和品质。资料显示,20世纪80年代以前,白叶枯病常导致水稻减产20

植物与病原菌“作战”新路径

  国际知名学术期刊《自然》(Nature)16日在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心何祖华研究团队的一篇研究论文。该研究揭示了一条全新的植物免疫的基础代谢调控网络,为水稻抗病育种提供了新思路,有助减少农药使用。  作为水稻的“癌症”,稻瘟病会造成水稻的减产甚至绝产。何祖华研究员介绍,稻瘟病

上海交通大学陈功友教授开辟水稻广谱抗病育种新途径

  2019年10月16日是第39个世界粮食日,主题是“行动造就未来健康饮食实现零饥饿”。上海交通大学15日发布消息称,该校陈功友教授带领植物与病原菌分子互作研究团队通过多年研究,揭示了病原菌效应蛋白这个“间谍”与植物感病基因“接头人”之间的协同进化关系,提出利用基因编辑技术阻断两者之间的协同进化进

机器学习方法可精准预测作物抗病性

近日,中国农业科学院植物保护研究所作物病原生物功能基因组研究创新团队联合国内科研单位,利用机器学习策略,成功开发出根据作物基因型精准预测抗病表型的方法。相关研究成果发表在《工程》(Engineering)上。在作物抗病性研究中,已知的作物抗病基因数量有限。近年研究发现,作物感病基因突变、能塑造作物健

西班牙学者给油橄榄抗病性科学分类

  食用橄榄油对健康有益,所以促成了很多国家的橄榄园引种扩张,但在如澳大利亚、中国和美国这些国家,油橄榄并不是传统作物。世界各地新植的 树所造成的严重经济损失,主要是品种选择不当引起的炭疽病流行。图片来源于网络  橄榄油虽是世界流行的食用油品种,但其来源——油橄榄却容易遭受病害折磨。发生在1996年

温度升高,稻瘟病不易发生的原因找到了

稻瘟病由丝状子囊真菌稻瘟病菌侵染引起,是水稻中最严重的病害之一,也是植物十大真菌病害之首。有着“水稻癌症”之称的稻瘟病是威胁粮食生产安全的重要因素。田间调查发现,在24~26℃及以下温暖环境稻瘟病容易流行,温度达到28~30℃及以上则不利于稻瘟病的发生,其具体原因一直未知。2月23日,《分子植物》(

Wilhelm-Gruissem教授访问辰山植物园

  7月3日至6日,瑞士苏黎世联邦理工大学(ETH Zurich)Wilhelm Gruissem教授来沪,应张鹏研究员邀请于7月5日访问上海辰山植物园(中科院上海辰山植物科学研究中心),并作题为Genetic engineering of cassava and rice for impr

生化培养箱利于植物生长,提高抗病性

生化培养(to cultivate)箱技术(technology)参数: 容积:430L 控温范围(fàn wéi):0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀(jūn yún)度:±1℃ 光照度:0-3500-5500LX (光照可选,例:种子发芽可选5500LX,幼苗生长(Grow)可选750

生化培养箱利于植物生长,提高抗病性

 生化培养箱技术(technology)参数: 容积:430L 控温范围(fàn wéi):0~50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀(jūn yún)度:±1℃ 光照度:0-3500-5500LX (光照可选,例:种子发芽可选5500LX,幼苗生长(Grow)可选7500LX或以上。生化培养箱具

水稻WRKY基因家族成员功能研究取得阶段性进展

  植物在权衡生长投入和抗逆消耗的过程中存在精细的分子调控机制,其中较为普遍的是通过改变转录调控因子的表达来影响下游功能蛋白的活性进而建立新的代谢平衡。WRKY家族是一类典型的编码转录调控因子的基因家族,在拟南芥和水稻中分别拥有七十多和一百一十多个成员,已报道的WRKY基因功能广泛地涉及植物与病原微

研究揭示白叶枯病菌新型主效TALE蛋白”一箭双雕”激活水稻抗感病性的机制

  上海交通大学农业与生物学院/上海市现代种业协同创新中心陈功友教授团队在线在Plant Communications上发表了题为“Tal6b/AvrXa27A, a hidden TALE targeting both the susceptibility gene OsSWEET11a and

稻曲菌分泌枯草杆菌蛋白酶抑制水稻免疫的分子机制

稻曲菌UvPr1a靶向降解水稻OsSGT1抑制寄主免疫的分子模型南湖新闻网讯(通讯员 李夏冰)近日,我校植物科学技术学院黄俊斌教授团队在Plant Physiology在线发表了题为“A secreted fungal subtilase interferes with rice immunity

罗克明等发现调控杨树抗病性关键转录因子

  者从中科院西北高原生物研究所获悉,该所研究员罗克明等人与其他单位合作,得到了可显著提高杨树对溃疡病抗性的PtrWRKY89转录因子。该成果近日在线发表于《实验植物学杂志》。  据介绍,WRKY转录因子是一类广泛存在于植物中的转录因子家族,其广泛参与了植物胁迫反应、木质素形成、种子萌发等各种生理过