马铃薯致病疫霉RXLR效应蛋白SFI5在抑制番茄MTI早期反应中分子机制的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31701862
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 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:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Potato is the fourth most important food crop in China. Potato late blight, caused by Phytophthora infestans, is one of the most destructive diseases affecting the yield and quality of potato. Therefore, it is of great importance to understand the infection mechanism of P.infestans for prevention and management of the late blight disease on potato. During biotrophic stage, P.infestans secrets large amount of effectors to disturb plant immune system. This project will study SFI5, a plant immunity-suppressing effector from P.infestans. In previous studies, it has been found that SFI5 is able to target several plant calmodulins(CaMs). To further investigate the mode of action of SFI5 in host cells, we propose to approach the experiments from three aspects: Firstly, to determine the molecular and cell biology mechanisms underlying the association of SFI5 with CaMs; Secondly, to reveal the biochemical function of SFI5 and to examine whether SFI5 is a CaM-dependent protein kinase; Thirdly, to study the role of SFI5 on plant resistance and development. In summary, our aim is to elucidate how SFI5 subverts the MAMP-triggered immunity via CaMs in host cells, which would not only further our understanding of the P.infestans pathogenesis, but also provide new insight into strategies of crop protection against the late blight disease.
马铃薯是我国第四大粮食作物,由马铃薯致病疫霉引起的马铃薯晚疫病严重影响马铃薯的产量和质量,因此研究马铃薯晚疫霉菌致病机理对晚疫病的防控具有重要意义。本项目以来自马铃薯致病疫霉的能抑制植物免疫反应的一个效应蛋白SFI5为研究对象,对马铃薯致病疫霉与寄主植物间的互作机制进行基础科学研究。前期工作已发现SFI5能结合寄主细胞中的多种钙调蛋白,为进一步阐明其毒性机理,本研究准备从三个方面展开工作:(1)深入分析SFI5与钙调蛋白互作的分子机制;(2)鉴定SFI5的生化特性,检测其是否具有钙调蛋白依赖型蛋白激酶的活性;(3)研究SFI5对寄主植物抗感病及生长发育表型的影响。本项目旨在通过阐述SFI5如何利用钙调蛋白结合性抑制寄主细胞内微生物相关分子模式触发的免疫反应,从效应蛋白角度揭示马铃薯致病疫霉的致病机理,为摸索晚疫病防控的新途径提供依据。

结项摘要

病原菌在侵染植物过程中可分泌大量效应蛋白以抑制植物的免疫反应,钙调蛋白介导的信号传导在植物免疫中发挥着重要作用,然而与钙调蛋白相关的病原菌效应蛋白的研究报道不多。本项目从马铃薯致病疫霉中鉴定到一个能抑制宿主番茄细胞MTI早期免疫反应的效应蛋白SFI5,并发现其能与多个番茄钙调蛋白发生互作。结构分析显示SFI5蛋白C末端含有一个非典型的钙调蛋白结合基序,其决定了SFI5与钙调蛋白之间互作。C端钙调蛋白结合基序的缺失或关键氨基酸位点的突变会显著降低SFI5的钙调蛋白结合特性,影响SFI5在宿主植物细胞中的细胞膜定位特性,进而削弱SFI5对宿主细胞受flg22激起的免疫反应的抑制毒性。此外,SFI5蛋白N端含一预测的ATP/GTP结合基序也对其毒性功能起者决定作用,然而该结构域缺失或突变并不影响SFI5的细胞膜定位和钙调蛋白结合特性。进一步研究发现,钙调蛋白可能不是SFI5的直接免疫抑制靶标,因此利用烟草叶片瞬时表达体系结合Pull-down技术,又分离到SFI5 在烟草细胞中的其他潜在靶标蛋白。综上,这些结果揭示了效应蛋白SFI5进入宿主细胞后通过结合钙调蛋白激发其效应因子活性,并锚定于细胞膜上抑制其他免疫靶标分子的活性。我们的研究进一步丰富了效应蛋白在疫霉菌与宿主植物互作过程中作用机制的认识,也可为今后晚疫病防控新分子靶标的开发提供理论指导。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Phytophthora infestans RXLR effector SFI5 requires association with calmodulin for PTI/MTI suppressing activity
致病疫霉 RXLR 效应子 SFI5 需要与钙调素结合才能抑制 PTI/MTI 活性
  • DOI:
    10.1111/nph.15250
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    New Phytologist
  • 影响因子:
    9.4
  • 作者:
    Zheng Xiangzi;Wagener Nadine;McLellan Hazel;Boevink Petra C;Hua Chenlei;Birch Paul R J;Brunner Frederic
  • 通讯作者:
    Brunner Frederic
Characterization of S40-like proteins and their roles in response to environmental cues and leaf senescence in rice
水稻中 S40 样蛋白的表征及其在环境因素和叶片衰老中的作用
  • DOI:
    10.1186/s12870-019-1767-1
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    BMC Plant Biology
  • 影响因子:
    5.3
  • 作者:
    Zheng Xiangzi;Jehanzeb Muhammad;Habiba;Zhang Yuanyuan;Li Li;Miao Ying
  • 通讯作者:
    Miao Ying
茉莉花原生质体瞬时表达体系的建立及应用
  • DOI:
    10.13323/j.cnki.j.fafu(nat.sci.).2019.06.007
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    福建农林大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张娅;刘晓烽;张婧;何弦;袁媛;吕美玲;黄晨星;郑祥梓;缪颖;伍炳华
  • 通讯作者:
    伍炳华

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

郑祥梓的其他基金

OsEULs-OsS40-14-OsWRKY46a模块调控水稻叶片衰老的分子机制研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

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]
      
关闭
close
客服二维码