叶子的斜轴和斜轴表面不同地影响了几种花的Botrytis cinerea的相互作用
Celine Caseys1, Anna Jo Muhich1,2, Josue Vega1
1Department of Plant Sciences, University of California, Davis, Davis, California, USA.
The Plant journal : for cell and molecular biology
|October 5, 2024
概括
植物叶表现出对真菌 Botrytis cinerea 的多种耐药性. 较低的 (斜轴) 叶面通常比较脆弱的上方 (斜轴) 表面由于防御化合物的差异.
科学领域:
- 植物病理学 植物病理学
- 植物与微生物的相互作用
- 分子植物微生物相互作用.
背景情况:
- 尤迪科特树叶具有明显的下部 (轴向) 和上部 (轴向) 表面.
- 这些表面表现出分子信号和组件的变化,可能会影响病原体耐药性.
研究的目的:
- 为了研究真菌病原体Botrytis cinerea与斜轴和斜轴叶面的差异性相互作用.
- 探索潜在的防御机制和导致表面特异性易感性的遗传因素.
主要方法:
- 对16种作物物种和20种Arabidopsis基因型的B. cinerea.感染测定.
- 对防御化合物生产 (葡萄糖酸盐,卡马莱克辛) 和植物激素信号 (雅斯蒙酸,酸) 的分析.
- 对于不同生长模式的96B. cinerea菌株的表型特征.
主要成果:
- 与大多数测试物种和基因型相比,轴叶面对B. cinerea的敏感性更高.
- 阿拉比多普西斯叶表现出更强的诱导防御,包括增加的葡萄糖酸盐和肉素,在相轴表面.
- 在B. cinerea菌株中观察到显著的遗传异质性,它们对感染任何一片叶面都有明显的偏好.
结论:
- 叶子表面特征显著影响植物病原体相互作用,轴表面通常更容易受到影响.
- 雅斯蒙酸和酸信号通路在介导叶面之间的差异性防御反应中发挥作用.
- 主体特异性,表面特异性和病原体菌株特异性因素共同塑造了Botrytis-植物相互作用的结果.
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