发布日期:2024-10-07 22:05 点击次数:155
11月21日自慰,园艺学院李建明教会团队在《Horticulture Research》上在线发表题为 “Combined effects of temperature and humidity on the interaction between tomato and Botrytis cinerea revealed by integration of histological characteristics and transcriptome sequencing” 的商论说文,揭示了温室温湿度耦合对番茄与灰霉菌的互作机理。园艺学院李建明教会为论文通信作家,博士商议生李甜竹为论文第一作家。
该商议陈诉了不同温湿度耦合条目下,番茄植株对灰霉菌的谢绝反应及病原菌的侵染流程变化,明确高温高湿耦合和低温高湿耦合分离通过指引植株光合反应和细胞壁修饰智力增强番茄对灰霉菌的抗性,并裁减病原菌毒素代谢智力。商议成果为通过调控温室环境为止番茄灰霉病探寻出新的念念路。
番茄灰霉病是由灰葡萄孢菌(B. cinerea)引起的一种具有严重浮松性的真菌疾病,导致番茄蜕化、减产,给农业坐蓐带来极大的经济亏蚀。温度和湿度是影响植物-病原菌互作的两个遑急环境要素,低温高湿是灰霉病发生的主要环境条目,该条目为灰霉菌的孢子萌生和菌丝孕育等侵染结构酿成提供了有意的环境要素。当湿度裁减时,无论在何种温度下灰霉菌都无法闲居分化菌丝,导致侵染失败。高温高湿耦合和低温高湿耦合都能灵验扼制灰霉病的发生,增强植物抗性,但其扼制机理可能存在不同。
植物的光配合用在植物-病原菌互作中具有遑急地位,植物叶绿体既是光配合用的格局,亦然植物与病原体互相作用的主战场。通过dual RNA-seq和叶绿体透射电镜工夫刚毅到以叶绿素a-b都集卵白为代表的番茄光反应基因上调,灰霉菌侵染指引了高温高湿耦合下番茄叶绿体的相配结构变化,叶绿体的相配增大和光合基因的上调四肢番茄对灰霉菌侵染的谢绝反应以增强植株对病原菌的抗性。
植物细胞壁是植物起义病原菌侵袭的灵验物理樊篱。Dual RNA-seq刚毅出以XTH为代表的好多番茄细胞壁修饰基因在低温高湿耦合条目下增多,通过石蜡切片和植株细胞壁电镜工夫不雅察到低温高湿耦合下番茄叶片发生细胞壁重塑表象以起义灰霉菌的报复。
温室温度和湿度不仅影响植物对病原菌的谢绝反应,也极大的影响病原菌的毒素代谢和致病机理。高温高湿耦合和低温高湿耦合通过下调灰霉菌两种主要植物毒素sesquiterpene BOT 和 polyketide BOA,扼制了病菌的毒素代谢智力。高温高湿耦合扼制了编码灰霉菌cyclin的有关基因抒发,裁减了病菌孢子萌生速度。低温高湿耦合下调了灰霉菌以BcATG8为代表的细胞分化基因,菌丝透射电镜不雅察低温高湿耦合下菌丝细胞电子良好度相配增大。本商议明确了温室温湿度耦合对番茄与灰霉菌的互作机理,揭示了高温高湿耦合和低温高湿耦合下番茄抗性的增强和病原菌侵染智力的着落。该机理的明确将为通过调控温室环境扼制番茄灰霉病的发生提供遑急的表面依据和提示道理。
该商议取得国度要点研发诡计项野心资助。
原文勾通:https://doi.org/10.1093/hr/uhac257