細胞株植物病原真菌引起的病害約占植物病害的70%—80%,每年在世界范圍內造成巨大的經濟損失。該研究以其中的灰霉病菌為研究對象,這種植物病原真菌可感染1400多種植物,引起灰霉病,每年在造成巨大的經濟損失,因此其致病機制備受學術界關注。
該研究發現并系統闡述,糖異生(生物體將多種非糖物質轉變成葡萄糖或糖原的過程)在植物病原真菌的發育和致病過程中發揮了多種作用,糖異生的存在,可使病原菌應對在侵染植物期間,自身葡萄糖和/或其它碳源的不足。
研究團隊還發現了灰霉病菌借助糖異生作用增強毒力侵染寄主的新途徑,得出“糖異生途徑是病原菌在獲取寄主植物養分之前發育的基礎,灰霉病菌利用該途徑通過啟動分生孢子萌發、侵染結構形成和侵入寄主細胞來增強其毒力”的科學結論。該研究結果預示糖異生關鍵組件及其調控因子有望成為防治灰霉病的潛在靶點。
據悉,細胞株實驗該成果由吉林大學植物科學學院本科生組成的大學生創新研究團隊,在秦慶明教授領導的吉林大學寄主—病原分子互作開放實驗室完成。
5 x 10^5 cells/vial 人腦干星形膠質細胞 HA-bs
5 x 10^5 cells/vial 人中腦星形膠質細胞 HA-mb
5 x 10^5 cells/vial 人視網膜星形膠質細胞 HRA
5 x 10^5 cells/vial 人小神經膠質細胞 HM
5 x 10^5 cells/vial 人雪旺細胞 HSC
5 x 10^5 cells/vial 人神經束膜細胞 HPC
5 x 10^5 cells/vial 人微血管內皮細胞-成人 HDMEC
5 x 10^5 cells/vial 人淋巴內皮細胞 HDLEC
5 x 10^5 cells/vial 人微血管內皮細胞-成人 HDMEC-a
5 x 10^5 cells/vial 人血管平滑肌細胞 HDVSMC
5 x 10^5 cells/vial 人表皮角質細胞-新生 HEK-n
5 x 10^5 cells/vial 人表皮角質細胞-成人 HEK-a
細胞株
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