群体感应在丁香假单胞菌烟草致病变种与烟草互作中的调控作用

来源 :中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:logicwords
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
植物病害是当今农业面临的一个巨大挑战。目前,植物病害的防治大多是施用农药。然而,农药的过量使用不仅严重影响了经济和农业生态,还极大程度地威胁动物甚至人类的健康。因此,稳定且环境友好型的生物防治越来越受到关注。近年来,通过植物遗传转化技术,在模式植物烟草导入多种功能酶基因已成功提高了植物的抗病性。  群体感应(Quorum Sensing,QS)作为一种微生物细胞间交流方式,能调控细菌多种生理行为。目前,利用QS信号分子干扰植物病原菌生理行为,提高植物抗病害的能力成为生物防治领域的研究热点。虽然QS信号分子N-酰基高丝氨酸内酯(AHL)转基因植物在植物抗病性上表现出了很好的效果,但QS在植物病原菌中的调控功能及在植物保护中的应用机制还没有完全被阐明。为了回答这两个科学问题,本研究以植物病原菌丁香假单胞菌烟草致病变种(Pseudomonassyringae pv.tabaci11528,Pta11528)与产QS信号分子转基因烟草(NicotianatabacumL.)为模式研究对象,研究QS在病原菌与植物互作中的调控作用,包括以下两方面的工作:  1.丁香假单胞菌烟草致病变种(P.syringae pv.tabaci11528)的QS调控作用  AHL介导的QS调控主要发生在对数期至稳定期的过渡期。QS系统是病原菌Pta11528基因表达的重要调节子,调控基因组中的18.5%蛋白编码基因表达,其中负调控病原菌Pta11528的毒性及移动性。3OC6-HSL是病原菌Pta11528的主要QS信号分子,在QS调控中起到关键的作用。此外,在病原菌Pta11528与宿主烟草相互作中,AHL介导的QS调控早期的病原菌Pta11528定殖和后期的烟草感染等不同阶段。  2.产QS信号分子AHL转基因烟草提高抗病性的分子机制  产QS信号分子AHL转基因烟草提高了对病原菌Pta11528的抗性。在病原菌Pta11528与烟草互作的早期,转基因植物产AHL不影响Pta11528在烟草叶片上的定殖方式和定殖位点,但抑制其生长。转基因烟草产生的群体感应信号分子AHL与病原菌Pta11528产的AHL种类相同,转基因烟草产AHL干扰病原菌Pta11528的基因表达模式,提高其鞭毛合成相关基因的表达量。接种病原菌后烟草防卫基因才被诱导表达,且接种后转基因烟草产AHL可激活广泛的植物防卫反应。  通过以上研究,我们发现:AHL介导的QS系统负调控病原菌Pta11528与植物互作的致病性;此外,转基因植物产AHL不仅抑制病原菌在植物上的附生生长,还干扰了病原菌的早期基因表达,提高了鞭毛的合成,从而提前诱导了植物免疫力。这些研究结果进一步促进我们对QS在病原菌与植物互相作用过程中的调控认识,为QS调控在植物病害的生物防治的应用提供了理论指导和分子基石出。
其他文献
利用烧结破碎法制备了WC-12%Co热喷涂原料粉末,用爆炸喷涂法制备了WC-12%Co涂层。主要采用X.射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱分析(EDS)对热喷涂原料粉末及其涂层的形貌
电梯作为如今高层建筑中的重要运载设施,使用率也不断上升.其中,电梯电气控制系统中,制动器是保证电梯运行稳定、安全的重要装置,保证制动器电气控制有效性是电梯正常运转的
随着医药技术的发展,抗生素被广泛用于感染性疾病的临床治疗及预防。之后伴随着养殖业的高速发展,抗生素开始用于预防和治疗动物细菌感染。由于缺少对抗生素使用的限制及监管,中
炼油装置的设备所处的工作环境非常复杂,设备会由于一些环境以及工作因素而出现腐蚀的情况,相关企业需要重视对炼油装置的腐蚀情况进行调查,详细的掌握所有设备的运行以及腐
水中难降解有机污染物的高效去除一直是水处理领域的研究热点与难点。半导体光电催化氧化技术通过外加偏压有效提高了光催化效率,也克服了催化剂需后续分离的问题。光电催化系
近年来,贵金属价格成倍增长,在电子元器件中,人们为了降低制造成本,目前主要采用贱金属Cu、Ni等金属粉作为导电浆料。但是在高温情况下贱金属容易氧化,因此必须提高贱金属使
开发低成本高性能钢的制造技术具有十分重要意义。本文在国家高技术研究发展计划(863计划)“500MPa碳素钢先进工业化制造技术”项目的支持下开展研究,开发出了500MPa级超级钢
燃气具有易燃易爆的特点,当高压天然气管道出现泄漏问题时,极易发生燃爆现象,此外城市地区规划复杂,燃气爆炸非常容易引发火灾、道路阻断、居民房屋塌方等事故,对城市居民的
以钛酸钡或钛酸钡基固溶体为主晶相的铁电陶瓷,具有较高的介电常数,良好的铁电、压电、耐压和绝缘性能。通过近几十年的发展,钛酸钡系列电子陶瓷目前已成为现代功能陶瓷中最
学位