稻瘟病菌类LxAR效应蛋白MoLLE1和MoLLE2功能及其调控水稻免疫反应分子机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31901960
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1408.作物、生物因子互作与生态调控
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

LxAR motif was found in rice blast fungus (Magnaporthe oryzae) avirulence effectors, such as AvrPii and AvrPiz-t, which could be conserved in certain effectors. In previous study, we predicted 99 of LxAR-like effectors (LxAR-like effectors, LLEs) from M. oryzae genome, and identified two of LxAR candidates with different abilities to induced or inhibit cell death in plants. MoLLE1 was found to induce cell death in plant, while MoLLE2 inhibit cell death. Ectopic expression of MoLLE1 in rice enhanced resistance against rice blast fungus. In this project, we propose to study the secretory pattern of MoLLE1 and MoLLE2 during infection, and the effects of MoLLE1, MoLLE2 on the pathogenicity of M. oryzae. We will further study the molecular mechanisms on how MoLLE1 and MoLLE2 induce or suppress rice immunity, and functions of the rice targets of MoLLE1 or MoLLE2. Findings from this project will advance our understanding of functions of M. oryzae LxAR-like family effectors and will contribute to developing new strategy for controlling rice blast disease.
LxAR存在于稻瘟病菌(Magnaporthe oryzae) AvrPii和AvrPiz-t等无毒蛋白的序列中,可能为某些效应蛋白的保守基序。前期研究预测分析了稻瘟病菌基因组中99个含有LxAR基序的效应因子(LxAR-like effectors, 即MoLLEs),并鉴定了两个LxAR效应因子。其中,MoLLE1诱导植物细胞死亡,MoLLE2抑制了细胞坏死。异源表达MoLLE1提高了水稻对稻瘟菌的抗性。本项目拟确定分析MoLLE1、MoLLE2的分泌属性及转运至寄主细胞的定位模式,评估MoLLE1、MoLLE2稻瘟病菌突变体的致病能力,解析MoLLE1、MoLLE2诱导(抑制)水稻免疫反应的调控机制,鉴定MoLLE1、MoLLE2水稻靶标蛋白并分析其在水稻免疫反应的功能。研究结果可望阐明稻瘟病菌类LxAR效应因子的生物学功能,并为稻瘟病菌的防治提供新的策略。

结项摘要

由病原真菌Magnaporthe oryzae引起水稻稻瘟病,严重影响了水稻生产,因此研究稻瘟病菌其致病机理,有助于制定更好的防治措施。LxAR存在于稻瘟病菌AvrPii和AvrPiz-t等无毒蛋白的序列中,可能为某些效应蛋白的保守基序。本项目前期研究发现两个类LxAR效应蛋白(MoLLEs)分别引起/抑制植物细胞程序性死亡,其中MoLLE1转基因水稻对稻瘟病菌的抗性增强。本项目对MoLLE1、MoLLE2在稻瘟菌侵染水稻过程中的分泌、定位模式,致病性参与情况,诱导水稻免疫反应的调控机制展开研究。研究结果发现,MoLLE1、MoLLE2为分泌蛋白,但在侵染过程中未见分泌至植物细胞中。MoLLE1基因的敲除降低了稻瘟病菌的产孢量、细胞壁完整性,但不影响致病性。MoLLE2敲除突变体在稻瘟病菌产孢量、细胞壁完整性、致病能力上无明显变化。异源表达MoLLE2并不改变水稻对稻瘟病菌的抵抗力。相比之下,MoLLE1转基因水稻的防御相关基因表达量显著上调,抗真菌水平提高。施加MoLLE1重组蛋白可有效提高水稻防御相关基因转录表达。本项目利用酵母膜蛋白双杂交方法,筛选到一批MoLLE1靶标蛋白(MoLLE1 interacted protein in rice, MIPs)。转录分析发现,MIPs响应稻瘟病菌侵染,大部分MIPs受不同程度的转录抑制,而MIP9、MIP11、MIP14、MIP17、MIP7、MIP6、MIP12在稻瘟病菌接种48小时后转录表达明显上调。在MoLLE1蛋白处理之下,MIPs的响应模式多样, MIP1、MIP3、MIP7、MIP14表现出转录抑制的趋势。这其中,MIP3编码了一个已知的TFAR-19类型转录因子,具有调控水稻产量、抗非生物胁迫功能,并参与植物细胞程序性死亡。该基因敲除突变体增强了水稻对稻瘟病菌的抵抗能力,在此基础上,本项目将进一步研究MIP3在MoLLE1、PAMP介导的免疫防御中的功能作用及其在产量-抗病之间调节调控机制,以期为稻瘟病菌防治、水稻增产提供参考。

项目成果

期刊论文数量(1)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Apoplastic Cell Death-Inducing Proteins of Filamentous Plant Pathogens: Roles in Plant-Pathogen Interactions
丝状植物病原体质外体细胞死亡诱导蛋白:在植物-病原体相互作用中的作用
  • DOI:
    10.3389/fgene.2020.00661
  • 发表时间:
    2020-06-26
  • 期刊:
    FRONTIERS IN GENETICS
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Li, Ya;Han, Yijuan;Chen, Songbiao
  • 通讯作者:
    Chen, Songbiao

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其他文献

稻瘟病菌假定几丁质酶家族基因的表达特点
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    热带作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩艺娟;林成增;王琴秋;鲁国东;王宗华;周洁
  • 通讯作者:
    周洁

其他文献

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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

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          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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