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综述:解开植物免疫之谜:从病原体感知到抗性工程
《Science China-Life Sciences》:Unraveling plant immunity: from pathogen perception to resistance engineering
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年11月18日 来源:Science China-Life Sciences 9.5
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植物免疫通过模式触发免疫(PTI)和效应触发免疫(ETI)两层次防御病原体,其中NLR受体激活后形成的抗病体复合物作为钙离子通道调控免疫信号。PTI与ETI存在显著交叉对话和协同增强效应,钙离子是两者共同的关键第二信使。基于CRISPR/Cas9技术解析分子机制,为作物抗病育种提供新策略。
与依赖循环系统和移动免疫细胞的动物不同,每個植物细胞都必须自主检测并应对病原体威胁。植物免疫机制主要通过两个层次发挥作用:模式触发免疫(PTI),由细胞表面的模式识别受体(PRRs)启动;以及效应子触发免疫(ETI),主要由细胞内的核苷酸结合亮氨酸重复序列(NLR)受体介导。最近的研究进展显著加深了我们对PTI和ETI信号传导机制的理解。值得注意的是,某些NLR在识别特定病原体效应子后会形成称为抗性体的高阶寡聚复合物,这些抗性体可作为Ca2+通透通道来触发免疫信号。越来越多的证据表明,PTI和ETI之间存在广泛的相互作用和相互增强效应,其中Ca2+在两条通路中都起着关键的第二信使作用。阐明这些通路背后的分子机制,结合CRISPR/Cas9等新兴工具,为培育具有持久抗病性的作物提供了新的策略。本综述重点介绍了当前关于PTI和ETI的研究进展,特别强调了Ca2+信号传导的核心作用以及在改造NLR受体过程中面临的关键挑战。
与依赖循环系统和移动免疫细胞的动物不同,每個植物细胞都必须自主检测并应对病原体威胁。植物免疫机制主要通过两个层次发挥作用:模式触发免疫(PTI),由细胞表面的模式识别受体(PRRs)启动;以及效应子触发免疫(ETI),主要由细胞内的核苷酸结合亮氨酸重复序列(NLR)受体介导。最近的研究进展显著加深了我们对PTI和ETI信号传导机制的理解。值得注意的是,某些NLR在识别特定病原体效应子后会形成称为抗性体的高阶寡聚复合物,这些抗性体可作为Ca2+通透通道来触发免疫信号。越来越多的证据表明,PTI和ETI之间存在广泛的相互作用和相互增强效应,其中Ca2+在两条通路中都起着关键的第二信使作用。阐明这些通路背后的分子机制,结合CRISPR/Cas9等新兴工具,为培育具有持久抗病性的作物提供了新的策略。本综述重点介绍了当前关于PTI和ETI的研究进展,特别强调了Ca2+信号传导的核心作用以及在改造NLR受体过程中面临的关键挑战。
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