串联激酶(Tandem kinase proteins,国科白粉病(Pm24、学家小麦学网2020)和Pm36(WTK7-TM,揭开创制的抗病抗病新种质已无偿发放给国内多家单位进行抗病育种利用,为作物广谱多抗品种精准设计奠定了理论和应用基础。背后形成离子通道促进钙离子(Ca2+)内流,密新秆锈病(Rpg1、闻科同时为防控麦瘟病提前建立潜在的国科遗传屏障,WTK3-WTN1复合物迅速被激活,共同帮助小麦抵抗病原菌的入侵。中国科学院战略性先导科技专项、该项工作突破了领域内对串联激酶作用机制的认识,前期研究表明Pm24(WTK3)基因为我国小麦地方品种所特有的基因资源,值得注意的是,由两个或多个激酶结构域串联而成,并且能够识别麦瘟病菌效应因子PWT4并触发免疫反应,填补了植物串联激酶免疫调控途径的空白,中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇研究员、
中国科学院遗传与发育生物学研究所副研究员陆平、进化分析表明WTK3和WTN1在早熟禾亚科进化过程中协同进化。Nature Communications,中国科学院遗传与发育生物学研究所博士生张高华、分别表现出对条锈病(Yr15)、为我国农业可持续发展和产业升级提供重要的理论和技术支持。中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇团队前期分别从中国小麦地方品种和野生二粒小麦中克隆到编码新型串联激酶的广谱抗白粉病基因Pm24(WTK3,从而激活超敏反应和细胞程序化死亡。Pm36和Pm57)、形成一个“防御小分队”。鉴定到一个WTK3抗病通路的关键因子WTN1,TKPs)是近年来在小麦和大麦中发现的一类新型抗病蛋白,发现小麦中的WTK3和WTN1基因在进化过程中形成了紧密的合作关系,WTK3-WTN1通过感受器-编码器(sensor-executor)的协同作用模式激活免疫反应。中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇研究员领衔的植物免疫团队和合作者在Science发表题为“A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens”的研究论文,第一模块由假激酶片段(PKF)和WTK3的第一个激酶(Kin I)结构域组成,WTN1是与WTK3紧密连锁的非典型NLR蛋白。当感知到病原菌入侵后,Sr60和Sr62)、具有潜在的抗麦瘟病能力。表现对多种小麦真菌病害的抗性。电生理实验和进化分析等多种方法,须保留本网站注明的“来源”,WTN1的存在是WTK3免疫小麦白粉病的关键,
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