一个NLR集成领域工具包,用于识别植物病原体效应因子的目标
David Landry1, Isabelle Mila1, Cyrus Raja Rubenstein Sabbagh1
1Laboratoire des Interactions Plantes-Microbes-Environnement (LIPME), INRAE, CNRS, Université de Toulouse, Castanet-Tolosan, F-31326, France.
The Plant journal : for cell and molecular biology
|May 30, 2023
概括
研究人员创建了植物免疫受体集成域 (ID) 的图书馆,以研究与病原体作用因子的相互作用. 他们发现了新的相互作用,包括大豆NLR蛋白和细菌效应器之间的相互作用,推动了植物免疫研究.
科学领域:
- 植物免疫力 植物免疫力
- 分子生物学分子生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
背景情况:
- 植物免疫受体,NOD类受体 (NLRs),利用集成的诱域 (IDs) 来检测病原体效应物并触发防御反应.
- 了解这些NLR-effector相互作用对于开发抗病作物至关重要.
研究的目的:
- 来自各种植物物种的NLR集成域 (ID) 构建一个全面的库.
- 选这个图书馆对保存的细菌类型III效应器进行选,以确定新的相互作用目标.
- 描述特定的NLR-ID效应因子相互作用及其对植物免疫的功能影响.
主要方法:
- 从七个植物物种的NLR中编译集成域 (ID),创建78个等离子体克隆的库,具有104个ID.
- 酵母两杂交试验和植物相互作用试验使用32种来自Ralstonia pseudosolanacearum的保存型III效应剂.
- 福斯特共振能量转移-光终身成像显微镜 (FRET-FLIM) 用于可视化活植物细胞中的蛋白质-蛋白质相互作用.
主要成果:
- 确定了植物NLR ID (激酶,DUF3542,WRKY) 和两个无关的III型因子 (RipAE,PopP2) 之间的三种新型相互作用.
- 在植物细胞核中发现了效应器PopP2与来自大豆NLR基因 (GmNLR-ID#85) 的非典型WRKY域 (ID#85) 之间的特定相互作用.
- 证明GmNLR-ID#85,与阿拉比多普西斯RRS1-R不同,没有被PopP2乙化,并且没有触发免疫力.
结论:
- 生成的NLR-ID库为发现效应器目标和理解NLR-效应器相互作用提供了宝贵的资源.
- 鉴定的相互作用突出显示了植物免疫中NLR域功能的多样性.
- 这项工作为工程增强植物免疫受体的疾病抵抗提供了潜在的途径.


