水稻矮缩病毒突破介体叶蝉唾液腺释放屏障的传毒机理

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31772124
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C1401.植物病理学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Salivary gland escape barriers, is the last barriers blocking the circulation of persistent virus in insect vectors, serving as a crucial determinant of virus transmission by insects. To understand how plant virus overcomes salivary gland escape barriers for the transmission is of importance for plant disease control. Rice dwarf virus (RDV) is transmitted by the leafhopper in a persistent-propagative manner. Previous studies demonstrated that salivary cavity of intermittent-transmitted viruliferous leafhopper contains virions-packaging tubular structures and vesicles, suggesting RDV probably induce and exploit tubule structure assembled by viral nonstructural protein Pns10 or modified cellular vesicles to overcome salivary gland escape barriers for the transmission. In this project, we will utilize systems of culture cells and RNAi of leafhopper, and apply techniques of cell biology, molecular biology, immunofluorescence, electron transmission microscope, and so on, to analyze blocking efficiency of salivary gland escape barriers, and investigate the pathway and mechanism for RDV overcoming salivary gland escape barriers. We will also study the characteristics of RDV release from salivary glands and the existence of releasing threshold, to uncover the reason of leafhopper intermittently transmitting RDV on the level of traditional biology. The results will address the pathway of virus escaping from insect vectors, which will be beneficial to discuss novel strategies of plant disease controlling via blocking viral transmission by insect vectors.
唾液腺释放屏障是介体昆虫阻碍持久性病毒循回的最后一道“关卡”,是介体昆虫能否传播病毒的重要决定因素。揭示植物病毒如何克服昆虫唾液腺释放屏障,实现传毒,对病害控制有重要意义。水稻矮缩病毒(RDV)由介体黑尾叶蝉以持久增殖型方式传播。前期研究发现,在间歇性传毒的叶蝉唾液腔内有包裹病毒的管状结构或细胞囊泡,推测RDV可能诱导并利用病毒的非结构蛋白Pns10装配成的小管结构和改造的介体细胞囊泡突破叶蝉唾液腺释放屏障,导致传毒。本项目拟通过利用介体昆虫细胞培养体系和RNAi体系,应用免疫荧光、电镜、分子生物学等技术,解析叶蝉唾液腺阻碍病毒释放的屏障效率,研究RDV突破介体叶蝉唾液腺释放屏障的途径和机制;通过揭示RDV从唾液腺释放的特性和释放阈值的存在,阐明传统生物学上叶蝉间歇性传播RDV的机理。研究结果将明确病毒从昆虫释放的方式,有利于探讨通过阻断介体昆虫传毒的病害控制新策略。

结项摘要

目前在中国大陆流行的水稻病毒均由介体昆虫以持久增殖型方式传播。这些病毒通过取食进入介体昆虫体内进行增殖和循回,最后突破昆虫唾液腺屏障,伴随唾液释放至植物中。唾液腺屏障是昆虫阻碍病毒循回的最后一道“关卡”,是介体昆虫可否传播病毒的重要决定因素。揭示病毒如何克服昆虫唾液腺屏障,实现传毒,对病害控制有重要意义。本项目围绕水稻矮缩病毒(RDV)如何突破介体黑尾叶蝉的唾液腺屏障的科学问题展开研究。研究发现,黑尾叶蝉个体传播RDV有明显的间歇性,这种间歇性是由叶蝉唾液腺的病毒释放阈值所调控。进一步发现RDV在黑尾叶蝉唾液腺的侵染途径是病毒首先侵染III型腺泡,并在其中复制。大部分子代病毒向IV、V和VI型腺泡扩散,也有病毒依次向II和I型腺泡扩散,最终完成病毒对唾液腺的系统侵染。通过应用电镜、共聚焦技术,结合分子生物学、细胞生物学、传统病原生物学等手段,发现传毒期的叶蝉唾液腺内,病毒通过外壳蛋白P2与外泌体途径的Rab5蛋白特异性互作,搭载外泌体途径的囊泡。随后包裹病毒的囊泡发展成为包裹病毒的多重囊泡,通过与唾液腺顶端质膜的膜融合,以外吐的方式释放至贮存唾液的唾液腔。在叶蝉取食时,包裹病毒的外泌体伴随唾液释放到水稻中,完成病毒的水平传播。研究结果首次报道外泌体体内携带病毒跨界运输,也证明外泌体还是介导昆虫-植物的跨界传递生物信息的有效载体。还发现RDV编码Pns10管状结构包裹病毒进行扩散,是RDV突破介体唾液腺释放屏障的另一途径。相关研究结果在eLife、Frontiers in Microbiology 和Virus Research等国际期刊发表,共7篇论文。这些研究结果有助于明确病毒从昆虫释放的关键途径,为探讨通过阻断介体昆虫传毒的病害控制新策略奠定理论基础,为病害的绿色防控提供新途径。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Investigation of alimentary canal ultrastructure following knockdown of the Dicer-2 gene in planthoppers reveals the potential pathogenicity of southern rice black streaked dwarf virus to its insect vector.
敲低飞虱 Dicer-2 基因后消化道超微结构的研究揭示了南方水稻黑条矮缩病毒对其昆虫载体的潜在致病性。
  • DOI:
    10.1016/j.virusres.2017.11.012
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    Virus research
  • 影响因子:
    5
  • 作者:
    Liu Yuyan;Mao Qianzhuo;Lan Hanhong;Wang Haitao;Wei Taiyun;Chen Qian
  • 通讯作者:
    Chen Qian
Gelsolin of insect vectors negatively regulates actin-based tubule motility of plant reoviruses
昆虫载体的凝溶胶负向调节植物呼肠孤病毒基于肌动蛋白的小管运动
  • DOI:
    10.1186/s42483-019-0025-7
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    PHYTOPATHOLOGY RESEARCH
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Chen, Qian;Zheng, Limin;Wei, Taiyun
  • 通讯作者:
    Wei, Taiyun
Exosomes mediate horizontal transmission of viral pathogens from insect vectors to plant phloem.
外泌体介导病毒病原体从昆虫载体到植物韧皮部的水平传播
  • DOI:
    10.7554/elife.64603
  • 发表时间:
    2021-07-02
  • 期刊:
    eLife
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Chen Q;Liu Y;Ren J;Zhong P;Chen M;Jia D;Chen H;Wei T
  • 通讯作者:
    Wei T
Detecting virus and salivary proteins of a leafhopper vector in the plant host
检测植物宿主中叶蝉载体的病毒和唾液蛋白
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Visualized Experiments
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanfei Wang;Xin Wang;Zhiqiang Li;Qian Chen
  • 通讯作者:
    Qian Chen
Fibrillar structures induced by a plant reovirus target mitochondria to activate typical apoptotic response and promote viral infection in insect vectors
植物呼肠孤病毒诱导的纤维结构靶向线粒体,激活典型的细胞凋亡反应并促进昆虫载体的病毒感染
  • DOI:
    10.1371/journal.ppat.1007510
  • 发表时间:
    2019-01-01
  • 期刊:
    PLOS PATHOGENS
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Chen, Qian;Zheng, Limin;Wei, Taiyun
  • 通讯作者:
    Wei, Taiyun

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  • 通讯作者:
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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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