アラビドプシスの細菌の病気に対する耐性は,フラゲリンの知覚を通して発生する
Cyril Zipfel1, Silke Robatzek, Lionel Navarro
1Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, PO Box 2543, CH-4002 Basel, Switzerland.
植物はフラゲリンの知覚を活用して,微生物の侵入者を検出し,防御遺伝子と病気に対する耐性を誘発します. この重要な免疫反応は,FLS2受容体によって媒介され,細菌の病原体から保護します.
科学分野:
- 植物免疫 植物免疫とは
- 微生物の認識が可能です.
- 植物-病原体相互作用
背景:
- 植物や動物は,フラゲリンなどの病原体関連分子パターン (PAMPs) を介して微生物の侵入者を検出します.
- 植物疾患に対する耐性におけるフラゲリンの感知の役割は,ほとんど特徴づけられていなかった.
- フラゲリンは,バクテリアのフラゲラの重要な成分であり,運動能力と知られているPAMPに不可欠です.
研究 の 目的:
- 植物病原性に対するフラゲリンの知覚の重要性を示すために.
- 植物防御におけるフラゲリン受容体FLS2の役割を調査する.
- フラゲリン誘発抵抗に関わるシグナル伝達経路を探求する.
主な方法:
- 野生型植物およびFLS2変異植物をflg22ペプチドで処理する.
- 防衛に関連する遺伝子発現の分析.
- Pseudomonas syringae pv.のような細菌病原体に対する植物耐性を評価する. トマト DC3000 トマト DC3000 トマト DC3000 トマト
- サリチル酸,ジャスモニック酸,エチレン信号伝達経路の調査.
主要な成果:
- Flg22治療は,野生型の植物の防御遺伝子と耐性を誘発したが,fls2変異体ではそうではなかった.
- 誘発抵抗は,サリチル酸,ジャスモニック酸,エチレンから独立していた.
- ワイルドタイプとfls2の両方の変異体は,フラゲリンが欠けている原始細菌抽出物に対する耐性を示した.
- FLS2変異種は,表面に施されたPseudomonas syringae pv.に対する感受性の高まりを示した. トマト DC3000 トマト DC3000 トマト DC3000 トマト
結論:
- FLS2経由でのフラゲリンの知覚は,初期のバクテリアの侵入の制限に不可欠であり,植物疾患に対する耐性に大きな貢献します.
- 植物には,フラゲリン以外の機能的なPAMP感知システムがあります.
- フラゲリンのシグナル伝達は,植物の先天的な免疫システムの重要な構成要素です.
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