植物科学研究
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植物如何识别害虫?毛颖波研究员揭秘动植物之间的免疫识别攻防战
仪器信息网· 2025-11-13 17:03
研究核心发现 - 植物能够通过依赖于BAK1/BIK1核心免疫元件的系统,特异性感知多种鳞翅目昆虫(如棉铃虫)的口器分泌物 [4] - 该识别过程触发由RBOHD介导的质外空间两次活性氧爆发,而单纯机械损伤无法诱导此类ROS积累 [4] - 虫咬诱导的活性氧作为关键信号,显著加速植物核心抗虫物质硫代葡萄糖苷的水解,使其快速转化为对昆虫有毒的代谢产物,直接增强植物的化学防御能力 [4] 理论创新 - 研究首次系统阐明了从昆虫信号感知到免疫信号转导,再到最终防御物质激活的完整分子链条 [6] - 有力证明植物的先天免疫系统在抗虫防御中扮演核心角色 [6] - 为理解植物如何协调抗病与抗虫的"对话"提供了全新视角 [6] 相关学术活动 - 仪器信息网举办的"分子植物科学系列讲座"第三期专题为《植物-生物互作与生物防治》 [8] - 特邀毛颖波研究员于2025年11月21日进行题为《植物对植食性昆虫的免疫识别》的专场报告 [13][14] - 报告将深度揭秘植物检测识别取食相关分子模式以触发防御、感知昆虫口器分泌物后激发活性氧爆发启动防御等机制 [9][10][11][12]
中国科学院发表最新Cell论文
生物世界· 2025-08-19 08:10
植物发育生物学研究进展 - 过去40年植物发育生物学取得长足发展 得益于拟南芥和水稻的遗传学研究 初步建立植物分生组织建立与维持机制 重要器官分化轨迹及核心调控网络 [3] - 正向遗传学筛选日趋饱和 基因功能冗余性成为新基因挖掘障碍 导致新基因发现速率下降 [4] 维管植物整合细胞图谱研究突破 - 中国科学院团队在Cell发表研究 突破植物单细胞转录组测序技术难点 绘制世界首个维管植物整合细胞图谱 [5] - 研究跨6个代表性物种(蕨类/裸子/被子植物) 揭示植物关键细胞类型的基础基因框架 显著提升基因功能挖掘效率 [6] - 发现新型调控因子X8结构域蛋白和JULGI-LIKE蛋白 识别蕨类和裸子植物全新细胞类型——类伴胞细胞 [6] 研究方法与技术应用 - 通过跨物种单细胞转录组图谱比较 找到保守细胞类型的核心基因模块(如表皮/木质部/韧皮部相关基因) 实现精准靶向候选基因筛选 [6] - 开发维管植物自动化细胞分类算法工具 加速单细胞数据解析与应用 [7] 研究亮点总结 - 整合细胞图谱识别维管植物泛细胞群 - 揭示植物细胞类型的核心底层基因 - 通过底层基因加速韧皮部基因发现 - 开发自动化细胞类型注释工具 [10]
中国科学技术大学发表最新Cell论文
生物世界· 2025-05-16 11:54
生长素极性运输机制研究突破 - 生长素是最早发现的植物激素 在协调植物生长发育和环境响应中起核心作用 包括根芽形成 茎叶生长 向光性和向重力性反应[2] - 生长素通过极性运输系统(PAT)形成浓度梯度 实现局部动态调节 例如向日葵转头运动由生长素在向光侧和背光侧分布不均导致[2] - 生长素定向运输依赖三类蛋白协同:PIN家族和ABCB家族负责胞外运输 AUX1/LAX家族负责胞内转运[2] AUX1蛋白结构与功能解析 - 中国科学技术大学团队于2025年5月15日在Cell发表研究 首次揭示拟南芥AUX1蛋白的三维结构[3] - 研究通过冷冻电镜技术解析AUX1三种状态结构:未结合生长素 结合生长素(IAA) 以及结合竞争性抑制剂CHPAA[5] - AUX1通过羧基与生长素形成氢键配位 关键氨基酸残基功能经体外体内实验验证 CHPAA与IAA结合相同位点[5] 研究意义与应用前景 - 该研究填补了AUX1/LAX介导的生长素内向运输分子机制空白 结合前期PIN1研究 从分子层面完整绘制生长素极性运输图景[7] - 成果为开发小分子调控剂奠定基础 在农业除草剂开发 作物产量提升及环境适应性改良方面具应用潜力[7]