文章信息
文章題目:A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens
期刊:Science
發(fā)表時(shí)間:2025年3月28日
主要內(nèi)容:中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所劉志勇團(tuán)隊(duì)和陳宇航團(tuán)隊(duì)聯(lián)合南京師范大學(xué)韓管助團(tuán)隊(duì)、崖州灣國(guó)家實(shí)驗(yàn)室周儉民團(tuán)隊(duì)和湘湖實(shí)驗(yàn)室李洪杰團(tuán)隊(duì)在Science發(fā)表題為“A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens”的研究論文,揭示了麥類作物串聯(lián)激酶抵御病原菌入侵的全新免疫機(jī)制:一個(gè)非典型的NLR蛋白WTN1與串聯(lián)激酶WTK3協(xié)同識(shí)別病原菌的效應(yīng)蛋白激發(fā)免疫反應(yīng),表現(xiàn)對(duì)多種小麥真菌病害的抗性。
原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp5469
使用TransGen產(chǎn)品:
ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)
抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體
ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)
抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體
研究背景
串聯(lián)激酶(Tandem kinase proteins,TKPs)是近年來在小麥和大麥中發(fā)現(xiàn)的一類新型抗病蛋白,由兩個(gè)或多個(gè)激酶結(jié)構(gòu)域串聯(lián)而成,分別表現(xiàn)出對(duì)條銹?。?em>Yr15)、葉銹病(Lr9)、稈銹病(Rpg1、Sr60和Sr62)、白粉病(Pm24、Pm36和Pm57)、麥瘟病(Rwt4)和黑粉?。?em>U8)的抗性,具有重要的育種價(jià)值。中國(guó)科學(xué)院遺傳與發(fā)育生物學(xué)研究所劉志勇研究員團(tuán)隊(duì)前期分別從中國(guó)小麥地方品種“葫蘆頭”和野生二粒小麥中克隆到編碼新型串聯(lián)激酶的廣譜抗白粉病基因Pm24(WTK3,Nature Communications,2020)和Pm36(WTK7-TM,Nature Communications,2024)。然而關(guān)于串聯(lián)激酶這類新型抗病蛋白存在許多懸而未決的科學(xué)問題,如串聯(lián)激酶如何識(shí)別病原菌效應(yīng)因子(Avr)?串聯(lián)激酶的不同激酶結(jié)構(gòu)域在作物抗病免疫反應(yīng)中分別扮演什么樣的角色?串聯(lián)激酶通過什么免疫途徑激活作物的抗病反應(yīng)?
文章概述
本研究利用攜帶Pm24基因的小麥品系篩選EMS誘變感病突變體,鑒定出與WTK3緊密連鎖的非典型NLR蛋白WTN1。遺傳分析表明WTN1對(duì)WTK3介導(dǎo)的抗白粉病免疫至關(guān)重要。WTK3-WTN1通過"感受器-編碼器"模式協(xié)同激活免疫,WTK3不僅能抗小麥白粉病,還可識(shí)別麥瘟病菌效應(yīng)因子PWT4觸發(fā)免疫反應(yīng), 具有潛在的抗麥瘟病能力。通過植物免疫學(xué)、生化實(shí)驗(yàn)、電生理實(shí)驗(yàn)和進(jìn)化分析等多種方法,發(fā)現(xiàn)WTK3-WTN1在小麥基因組中共進(jìn)化,WTK3的假激酶片段(PKF)結(jié)構(gòu)域負(fù)責(zé)識(shí)別麥瘟菌的效應(yīng)因子PWT4,WTK3的第二個(gè)激酶(Kin II)結(jié)構(gòu)域負(fù)責(zé)與WTN1互作;在植物細(xì)胞和蛙卵中,識(shí)別病原菌效應(yīng)因子后激活的WTK3-WTN1復(fù)合物發(fā)生高聚化,形成離子通道促進(jìn)鈣(Ca2+)離子內(nèi)流,從而激活超敏反應(yīng)和細(xì)胞程序化死亡。值得注意的是,前期研究表明Pm24基因?yàn)槲覈?guó)小麥地方品種所特有的基因資源,對(duì)小麥白粉病具有廣譜抗病性同時(shí)兼抗麥瘟病,在小麥抗病育種中具有重大應(yīng)用價(jià)值。該項(xiàng)工作突破了植物免疫領(lǐng)域內(nèi)對(duì)串聯(lián)激酶作用機(jī)制的認(rèn)知,發(fā)現(xiàn)了串聯(lián)激酶與傳統(tǒng)NLR協(xié)同抗病新范式,填補(bǔ)了植物串聯(lián)激酶免疫調(diào)控途徑的空白,為作物廣譜多抗品種精準(zhǔn)設(shè)計(jì)奠定了理論和應(yīng)用基礎(chǔ)。
全式金生物產(chǎn)品支撐
優(yōu)質(zhì)的試劑是科學(xué)研究的利器。全式金生物的抗His 標(biāo)簽鼠單克隆抗體 (HT501) 和抗GST 標(biāo)簽鼠單克隆抗體 (HT601)助力本研究。產(chǎn)品自上市以來,深受客戶青睞,多次榮登Cell、Nature、Science等知名期刊,助力科學(xué)研究。
ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)
抗His標(biāo)簽鼠單克隆抗體為高純度的小鼠單克隆抗體,屬IgG1同型,免疫原為人工合成的6×His標(biāo)簽多肽序列(HHHHHH)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 高純度的小鼠單克隆抗體, 特異性強(qiáng)。
● 高度特異識(shí)別重組蛋白C末端或N末端的6×His標(biāo)簽。
● 適用于定性或定量檢測(cè)His融合表達(dá)蛋白。
ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)
抗GST標(biāo)簽鼠單克隆抗體為高純度的小鼠單克隆抗體,屬IgG2a同型,免疫原為酵母Y258 GST重組表達(dá)蛋白。
● 高純度的小鼠單克隆抗體, 特異性強(qiáng)。
● 與GST結(jié)構(gòu)域具有高親和性,適用于特異性檢測(cè)GST融合表達(dá)蛋白。
全式金生物的產(chǎn)品再度亮相Science期刊,不僅是對(duì)全式金生物產(chǎn)品卓越品質(zhì)與雄厚實(shí)力的有力見證,更是生動(dòng)展現(xiàn)了全式金生物長(zhǎng)期秉持的“品質(zhì)高于一切,精品服務(wù)客戶”核心理念。一直以來,全式金生物憑借對(duì)品質(zhì)的執(zhí)著追求和對(duì)創(chuàng)新的不懈探索,其產(chǎn)品已成為眾多科研工作者信賴的得力助手。展望未來,我們將持續(xù)推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,期望攜手更多科研領(lǐng)域的杰出人才,共同攀登科學(xué)高峰,書寫科研創(chuàng)新的輝煌篇章。
使用ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)產(chǎn)品發(fā)表的部分文章:
? Ou X M, Ma C Y, Sun D J, et al. SecY translocon chaperones protein folding during membrane protein insertion [J]. Cell, 2025.(IF 45.5)
? Lu P, Zhang G H, Li J, et al. A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens[J]. Science, 2025.(IF 44.7)
? Zhao S, Makarova K S, Zheng W, et al. Widespread photosynthesis reaction centre barrel proteins are necessary for haloarchaeal cell division[J]. Nature Microbiology, 2024.(IF 20.5)
? Chen X, Li W W, Gao J, et al. Arabidopsis PDLP7 modulated plasmodesmata function is related to BG10-dependent glucosidase activity required for callose degradation[J]. Science Bulletin, 2024.(IF 18.8)
? Feng L, Luo X, Huang L, et al. A viral protein activates the MAPK pathway to promote viral infection by downregulating callose deposition in plants[J]. Nature Communications, 2024,(IF 14.7)
? Li J, Liu X, Chang S, et al. The potassium transporter TaNHX2 interacts with TaGAD1 to promote drought tolerance via modulating stomatal aperture in wheat[J]. Science Advances, 2024.(IF 11.7)
? Li Y, Shen H, Zhang R, et al. Immunoglobulin M perception by FcμR[J]. Nature, 2023.(IF 50.5)
? Lan Z, Song Z, Wang Z, et al. Antagonistic RALF peptides control an intergeneric hybridization barrier on Brassicaceae stigmas[J]. Cell, 2023.(IF 45.5)
? Ge L, Cao B, Qiao R, et al. SUMOylation-modified Pelota-Hbs1 RNA surveillance complex restricts the infection of potyvirids in plants[J]. Molecular Plant, 2023.(IF 17.1)
? Zhong S, Li L, Wang Z, et al. RALF peptide signaling controls the polytubey block in Arabidopsis[J]. Science, 2022.(IF 44.7)
使用ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)產(chǎn)品發(fā)表的部分文章:
? Lu P, Zhang G H, Li J, et al. A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens[J]. Science, 2025.(IF 44.7)
? Feng L, Luo X, Huang L, et al. A viral protein activates the MAPK pathway to promote viral infection by downregulating callose deposition in plants[J]. Nature Communications, 2024,.(IF 14.7)
? Li J, Liu X, Chang S, et al. The potassium transporter TaNHX2 interacts with TaGAD1 to promote drought tolerance via modulating stomatal aperture in wheat[J]. Science Advances, 2024.(IF 11.7)
? Fu X, Zhang J, Sun K, et al. Poly (ADP-ribose) polymerase 1 promotes HuR/ELAVL1 cytoplasmic localization and inflammatory gene expression by regulating p38 MAPK activity[J]. Cellular and Molecular Life Sciences, 2024.(IF 6.2)
? Zhou B, Luo Q, Shen Y, et al. Coordinated regulation of vegetative phase change by brassinosteroids and the age pathway in Arabidopsis[J]. Nature Communications, 2023.(IF 14.7)
? Gu P, Tao W, Tao J, et al. The D14‐SDEL1‐SPX4 cascade integrates the strigolactone and phosphate signalling networks in rice[J]. New Phytologist, 2023.(IF 8.3)
? Li N, Duan Y, Ye Q, et al. The Arabidopsis eIF4E1 regulates NRT1. 1‐mediated nitrate signaling at both translational and transcriptional levels[J]. New Phytologist, 2023. (IF 8.3)
? Liu Y, Yu T F, Li Y T, et al. Mitogen‐activated protein kinase TaMPK3 suppresses ABA response by destabilising TaPYL4 receptor in wheat[J]. New Phytologist, 2022.(IF 8.3)