硅诱导水稻防御拟禾本科根结线虫侵入的生理生化与分子机制

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31571986
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1401.植物病理学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Root knot nematode Meloidogyne graminicola has been one of the most important plant parastic nematodes in China, which will be a serious threat to rice production. Induced resistance has been a new way to control plant disease. Silicium can act as a trigger of plant resistance, leading to rapid counterattack against invasion and development of pathogen. To investigate the effect of silicium on defense related responses, rice (Oryzae sativa Nipponbare) was root-drenched with potassium silicate and then challenged with root-knot nematode M. graminicola, the effect of plant responses such as the production of hydrogen peroxide and lignin, callose deposition, giant cell and nematode development, and gene expression level in the Salicylic acid (SA), Jasmonic acid (JA), Ethylene (ET) and Brassinosteroids (BR) pathway was analyzed. Further cellular and molecular studies will be useful in disclosing mechanism of silicium-induced resistance and developing green nematode control strategies.
拟禾本科根结线虫(Meloidogyne graminicola)是我国重要的植物病原线虫之一,严重威胁水稻生产安全。利用诱导抗性防治植物病害是发展绿色防控技术的一种新的途径。硅可以作为一种激发子,诱导植物对真菌和线虫病害的抗性。本研究通过硅酸钾诱导水稻后接种拟禾本科根结线虫,评价拟禾本科根结线虫在水稻上的侵染与发育进度,检测根中过氧化氢和木质素的变化,显微观测根结中胼胝质的沉积以及巨细胞的发育情况,利用荧光定量PCR测定水杨酸、茉莉酸、乙烯、油菜素甾醇等代谢途径中防御相关基因的转录水平变化等,从生理生化和分子生物学角度证明硅诱导水稻对根结线虫抗性的机制。研究结果将为更深入地理解硅类化合物在诱导植物对线虫病害抗性中的作用机制、更好地发展线虫病害绿色防控技术等奠定基础。

结项摘要

水稻拟禾本科根结线虫(Meloidogyne graminicola)是我国重要的植物病原线虫之一,严重威胁水稻生产安全。利用诱导抗性防治植物病害是发展绿色防控技术的一种新的途径。硅可以作为一种激发子,可以诱导植物对真菌和线虫病害的抗性。本研究通过硅酸钾诱导水稻后接种拟禾本科根结线虫,评价了拟禾本科根结线虫在水稻上的侵染与发育进度,检测了根中过氧化氢和木质素的变化,显微观测根结中胼胝质的沉积以及巨细胞的发育情况,利用荧光定量PCR测定水稻代谢途径中防御相关基因的转录水平变化等,从生理生化和分子生物学角度证明硅诱导水稻对根结线虫抗性的机制。研究结果表明,硅肥可以增强水稻对根结线虫的抗性,减少水稻根中线虫的侵入数量并抑制其发育。通过研究发现其主要作用机理为通过乙烯代谢途径,增强过氧化氢、胼胝质、木质素等等防御相关物质的沉积,从而抵御线虫的侵入。研究结果将为更深入地理解硅类化合物在诱导植物对线虫病害抗性中的作用机制、更好地发展线虫病害绿色防控技术等奠定基础。后续研究将进一步研究硅诱导的乙烯代谢途径的变化,更好地阐明硅诱导水稻对根结线虫抗性的作用机制。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(2)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Mutations in Acetylcholinesterase2 (ace2) increase the insensitivity of acetylcholinesterase to fosthiazate in the root-knot nematode Meloidogyne incognita.
乙酰胆碱酯酶 2 (ace2) 的突变增加了根结线虫根结线虫中乙酰胆碱酯酶对噻唑磷的不敏感性
  • DOI:
    10.1038/srep38102
  • 发表时间:
    2016-11-29
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Huang WK;Wu QS;Peng H;Kong LA;Liu SM;Yin HQ;Cui RQ;Zhan LP;Cui JK;Peng DL
  • 通讯作者:
    Peng DL
Priming effect of root-applied silicon on the enhancement of induced resistance to the root-knot nematode Meloidogyne graminicola in rice.
根施硅增强水稻根结线虫诱导抗性的引发效应
  • DOI:
    10.1186/s12870-018-1266-9
  • 发表时间:
    2018-03-27
  • 期刊:
    BMC plant biology
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zhan LP;Peng DL;Wang XL;Kong LA;Peng H;Liu SM;Liu Y;Huang WK
  • 通讯作者:
    Huang WK
水稻拟禾本科根结线虫发生与防治
  • DOI:
    10.13926/j.cnki.apps.000171
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    植物病理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄文坤;向超;刘莹;丁中;彭德良
  • 通讯作者:
    彭德良
Evaluation of Chinese rice varieties resistant to the root- knot nematode Meloidogyne graminicola
中国水稻品种抗根结线虫的评价
  • DOI:
    10.1016/s2095-3119(17)61802-1
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of Integrative Agriculture
  • 影响因子:
    4.8
  • 作者:
    Zhan Li ping;Ding Zhong;Peng De liang;Peng Huan;Kong Ling an;Liu Shi ming;Liu Ying;Li Zhong cai;Huang Wen kun
  • 通讯作者:
    Huang Wen kun
植物对线虫病害的诱导抗性及其生理生化机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    农业生物技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孔令安;彭焕;崔江宽;彭德良
  • 通讯作者:
    彭德良

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    植物病理学报
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  • 作者:
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    彭德良
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    黄文坤

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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