Изменение температуры выявило генетический кросс-ток в иммунитете растений

Исследователи из Университета Миссури обнаружили ранее неизвестный уровень кросс-тока (перекрестного взаимодействия) между двумя белками, опосредующими иммунный ответ растений на патогены. Это открытие может привести к новым стратегиям усиления иммунной системы растений.

  • Механизм иммунитета: Специальные белки устойчивости (resistance proteins) в растении распознают специфические черты эффекторных белков (effector proteins) патогена. При обнаружении патогена белок устойчивости запускает "сигнал тревоги", который по сигнальному пути (signaling pathway) передается в ядро клетки.
  • Открытие кросс-тока: Ранее считалось, что сигнальные пути разных белков устойчивости не пересекаются. Однако, изучая белок SRFR1 у растения Arabidopsis thaliana (резуховидка Таля), ученые обнаружили его связь с белком устойчивости SNC1. Это было неожиданно, так как SRFR1 был идентифицирован по его влиянию на иммунный ответ к эффекторному белку бактерии Pseudomonas syringae AvrRps4, который обычно детектируется белком RPS4, а не SNC1.
  • Физическая ассоциация: Исследование показало, что оба белка, SNC1 и RPS4, физически ассоциируют с SRFR1. Это означает, что SRFR1 является точкой, где "пересекаются телефонные линии" SNC1 и RPS4.
  • Роль температуры: Кросс-ток был выявлен при изучении влияния температуры на устойчивость. Оказалось, что оба белка (SNC1 и RPS4) участвуют в детекции AvrRps4 при 22 °C, но только RPS4 делает это при 24 °C. Ученые предполагают, что эта температурная зависимость может объяснять, почему кросс-ток не наблюдался ранее.

Открытие добавляет важные новые знания о механизмах защиты растений от бактериальных инфекций.

2010-11-15