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对抗毁灭性小麦疾病的基因希望

本站发布时间:2024-05-06 16:32:24

由于小麦生长季节气候变化导致的日益潮湿的条件,真菌病镰刀菌头枯病(FHB)正在上升,但阿德莱德大学研究人员的一项基本发现可能有助于减少其经济危害

虽然由于TaHRC基因在Fhb1基因座的作用,某些类型的小麦对FHB具有抗性,但该基因在小麦细胞中的功能至今尚不清楚

阿德莱德大学的研究团队与南京农业大学合作,表明TaHRC在小麦细胞核中起作用,它可以增加或降低植物对FHB的易感性

该大学农业、食品和葡萄酒学院的杨秀娟博士说:“TaHRC有两种变体,它们对细胞核内特定蛋白质复合物的凝结有相反的影响。”

“当浓缩时,复合物会导致对FHB的易感性,而当扩散时,它会对FHB产生抵抗力。

”我们首次揭示了蛋白质复合物浓缩在应对主要作物真菌疾病中的作用,从而深入了解了蛋白质复合物在谷物防御反应中的作用模式。“近年来,FHB对澳大利亚的小麦产业造成了重大危害,2022年的作物产量损失高达100%。

自20世纪70年代以来,这种疾病在全球范围内一直呈上升趋势,但气候变化增加了其流行率。

”澳大利亚生产优质小麦的声誉建立在开花和灌浆期间的偶然气候条件之上,通常与旱季同时发生,这有助于避免许多在潮湿天气中滋生的真菌引起的疾病,”杨博士说。

横跨澳大利亚东部。“

澳大利亚硬粒小麦品种都对FHB高度敏感,但尚不清楚面包小麦品种的抗性水平。

杨博士希望发表在《细胞宿主与微生物》杂志上的这一基本发现将抵消FHB日益流行的趋势,并为澳大利亚种植者提供保证。

”杨博士说:“我们的发现为开发新的和增强的镰刀菌头枯病抗性提供了令人兴奋的前景。通过了解Fhb1之外的潜在机制,我们可以创新育种策略,使抗性来源多样化。”

“我们的研究为未来农业开发更具弹性和可持续性的小麦品种打开了大门,并可能揭示其他镰刀菌引起的疾病,如树冠腐烂。”

More information: Yi He et al, A phase-separated protein hub modulates resistance to Fusarium head blight in wheat, Cell Host & Microbe (2024). DOI: 10.1016/j.chom.2024.04.002

Journal information: Cell Host & Microbe

Provided by University of Adelaide

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