制造的水标记物识别了细菌树叶病原体的主要毒性转录激活器类效应物
Linlin Liu1, Ying Li1, Qi Wang1
1Shanghai Collaborative Innovation Center of Agri-Seeds/State Key Laboratory of Microbial Metabolism, School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, 200240, China.
概括
研究人员开发了新的大米线来追踪Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) 菌株通过编辑易感性 (S) 基因. 这种工具有助于识别细菌病原体类型,并指导发展耐药的水品种.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 遗传学 遗传学 是一个
- 分子生物学分子生物学
背景情况:
- 细菌叶病,是由Xanthomonas oryzae pv.v.引起的 (Xoo) 是一种主要的水疾病.
- 利用转录激活器样效应器 (TALEs) 来操纵大米易感性 (S) 基因.
- 现有的大米抗性 (R) 基因策略用于Xoo识别是有限的;S基因未得到充分利用.
研究的目的:
- 开发新型大米近同位素线 (NIL) 作为标记物,用于识别Xoo菌株的主要TALEs.
- 研究S基因效应因子结合元件 (EBE) 在Xoo-大米相互作用中的作用.
- 为在亚洲提供追踪Xoo病态型的工具.
主要方法:
- 用CRISPR/Cas9基因编辑来创建肉心脏病细胞. 在OSSWEET11a,OSSWEET13和OSSWEET14的推广器中使用修饰EBE的kitaake线.
- 这些编辑的NIL作为追踪器来检测50个Xoo菌株中的主要TALEs (PthXo1,PthXo2,PthXo3).
- 对标记物的病型分析与TALE存在与S基因表达和已知的基因组序列相关联.
主要成果:
- 在50个Xoo菌株中,根据它们对工程米标记物的病型反应,确定了6种主要的TALE类型.
- 在S基因中编辑的EBEs准确地反映了Xoo菌株中特定TALEs的存在.
- 基因编辑对农学特征的影响最小,这表明产量和抗病能力之间的平衡.
结论:
- 开发的米追踪器是追踪亚洲Xoo菌株产生的主要TALEs的有效工具.
- 这种方法有助于理解Xoo的多样性,并指导选择适合疾病管理的水品种.
- 利用S基因为R基因提供了对抗细菌叶病的补充策略.


