亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

uORF-mediated translation allows engineered plant disease resistance without fitness costs

生物 免疫系统 上游开放阅读框 拟南芥 植物抗病性 合成生物学 基因 遗传学 翻译(生物学) 生物技术 计算生物学 信使核糖核酸 突变体
作者
Guoyong Xu,Meng Yuan,Chao-Ren Ai,Lijing Liu,Edward Zhuang,Sargis Karapetyan,Shiping Wang,Xinnian Dong
出处
期刊:Nature [Nature Portfolio]
卷期号:545 (7655): 491-494 被引量:302
标识
DOI:10.1038/nature22372
摘要

Controlling plant disease has been a struggle for humankind since the advent of agriculture. Studies of plant immune mechanisms have led to strategies of engineering resistant crops through ectopic transcription of plants' own defence genes, such as the master immune regulatory gene NPR1 (ref. 1). However, enhanced resistance obtained through such strategies is often associated with substantial penalties to fitness, making the resulting products undesirable for agricultural applications. To remedy this problem, we sought more stringent mechanisms of expressing defence proteins. On the basis of our latest finding that translation of key immune regulators, such as TBF1 (ref. 3), is rapidly and transiently induced upon pathogen challenge (see accompanying paper), we developed a 'TBF1-cassette' consisting of not only the immune-inducible promoter but also two pathogen-responsive upstream open reading frames (uORFsTBF1) of the TBF1 gene. Here we demonstrate that inclusion of uORFsTBF1-mediated translational control over the production of snc1-1 (an autoactivated immune receptor) in Arabidopsis thaliana and AtNPR1 in rice enables us to engineer broad-spectrum disease resistance without compromising plant fitness in the laboratory or in the field. This broadly applicable strategy may lead to decreased pesticide use and reduce the selective pressure for resistant pathogens.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
打打应助危机的铸海采纳,获得10
4秒前
CipherSage应助甜道长采纳,获得10
6秒前
7秒前
杨漂亮发布了新的文献求助30
12秒前
日出完成签到 ,获得积分10
14秒前
naomi完成签到 ,获得积分10
16秒前
sunyz应助杨漂亮采纳,获得20
27秒前
29秒前
百叶发布了新的文献求助10
37秒前
Nnnnnkw完成签到 ,获得积分10
46秒前
48秒前
百叶完成签到,获得积分10
48秒前
小宇发布了新的文献求助30
54秒前
boen完成签到 ,获得积分10
55秒前
1分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
科研通AI5应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
zho应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
zzz发布了新的文献求助10
1分钟前
小宇完成签到,获得积分10
1分钟前
zyj完成签到,获得积分10
1分钟前
无羡完成签到 ,获得积分20
1分钟前
吃个荷包蛋啊完成签到,获得积分10
1分钟前
cindyyunjie完成签到,获得积分10
1分钟前
朱朱子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
momo完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
甜道长发布了新的文献求助10
1分钟前
Lucas应助甜道长采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
舒心白山完成签到 ,获得积分10
1分钟前
鹿茸与共发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
3262发布了新的文献求助10
1分钟前
Running完成签到 ,获得积分10
1分钟前
灰鸽舞完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Mass producing individuality 600
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Разработка метода ускоренного контроля качества электрохромных устройств 500
A Combined Chronic Toxicity and Carcinogenicity Study of ε-Polylysine in the Rat 400
Advances in Underwater Acoustics, Structural Acoustics, and Computational Methodologies 300
NK Cell Receptors: Advances in Cell Biology and Immunology by Colton Williams (Editor) 200
Effect of clapping movement with groove rhythm on executive function: focusing on audiomotor entrainment 200
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3827148
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3369503
关于积分的说明 10456424
捐赠科研通 3089248
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1699710
邀请新用户注册赠送积分活动 817497
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 770251