一种类似的诱可以保护Phytophthora sojae的质效应物PsXEG1免受宿主抑制剂的影响
Zhenchuan Ma1,2, Lin Zhu1,2, Tianqiao Song1,2
1Department of Plant Pathology, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China.
概括
大豆植物使用蛋白质抑制剂 (GmGIP1) 对病原体Phytophthora sojae进行防御. 病原体与诱蛋白 (PsXLP1) 反对,该蛋白与抑制剂结合,使其毒性因子 (PsXEG1) 能够感染植物.
科学领域:
- 植物病理学
- 分子植物微生物相互作用
- 生物化学
背景情况:
- 植物的细胞外空间 (apoplast) 是植物和病原体之间的关键交互点.
- 植物病原体分子通信涉及可以调解毒性或防御的分泌蛋白质.
研究的目的:
- 研究Phytophthora sojae对大豆感染的特定内葡萄糖酶 (PsXEG1) 的作用.
- 确定和描述大豆对PsXEG1的防御机制.
- 阐明P. sojae用来克服植物防御的分子策略.
主要方法:
- 生物化学测试以确定蛋白质结合亲和力和酶活性.
- 对P. sojae和P. parasitica进行基因分析,以确定和描述相关基因 (PsXEG1,PsXLP1,PpXEG1,PpXLP1).
- 在大豆-病原体相互作用模型中的功能研究.
主要成果:
- 大豆产生抑制病原体酶PsXEG1的葡萄糖酶抑制剂蛋白1 (GmGIP1).
- P. sojae分泌PsXLP1,一种非酶蛋白质,与PsXEG1相比,GmGIP1具有更高的亲和力.
- 这种诱惑策略释放了活跃的PsXEG1来降解大豆细胞壁,促进感染. 在Phytophthora parasitica中确认了正基因和功能.
结论:
- 植物种利用涉及PsXLP1的可塑性诱策略来逃避由GmGIP1介导的植物防御.
- 这种分子模拟使病原体能够有效地部署其毒性因子PsXEG1.
- 这一基因对的保存性表明Phytophthora病理系统中存在广泛的机制.
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