The RppC-AvrRppC NLR-effector interaction mediates the resistance to southern corn rust in maize

生物 效应器 混合的 Rust(编程语言) 遗传学 抗性(生态学) 生物技术 基因座(遗传学) 基因 数量性状位点 农学 细胞生物学 计算机科学 程序设计语言
作者
Ce Deng,April Leonard,James Cahill,Meng Lv,Yurong Li,Shawn Thatcher,Xueying Li,Xiaodi Zhao,Wenjie Du,Zheng Li,Huimin Li,Víctor Llaca,Kevin Fengler,Lisa A. Marshall,C. Jake Harris,Girma Tabor,Zhimin Li,Zhiqiang Tian,Qinghua Yang,Yanhui Chen,Jihua Tang,Xintao Wang,Junjie Hao,Jianbing Yan,Zhibing Lai,Xiaohong Fei,Weibin Song,Jinsheng Lai,Xuecai Zhang,Guoping Shu,Yibo Wang,Yuxiao Chang,Weiling Zhu,Wei Xiong,Juan Sun,Bailin Li,Junqiang Ding
出处
期刊:Molecular Plant [Elsevier BV]
卷期号:15 (5): 904-912 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.molp.2022.01.007
摘要

Southern corn rust (SCR), caused by the fungal pathogen Puccinia polysora, is a major threat to maize production worldwide. Efficient breeding and deployment of resistant hybrids are key to achieving durable control of SCR. Here, we report the molecular cloning and characterization of RppC, which encodes an NLR-type immune receptor and is responsible for a major SCR resistance quantitative trait locus. Furthermore, we identified the corresponding avirulence effector, AvrRppC, which is secreted by P. polysora and triggers RppC-mediated resistance. Allelic variation of AvrRppC directly determines the effectiveness of RppC-mediated resistance, indicating that monitoring of AvrRppC variants in the field can guide the rational deployment of RppC-containing hybrids in maize production. Currently, RppC is the most frequently deployed SCR resistance gene in China, and a better understanding of its mode of action is critical for extending its durability.

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