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助力科研,全式金生物抗His標簽鼠單克隆抗體、抗GST標簽鼠單克隆抗體榮登Science

文章信息

文章題目:A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens

期刊:Science

發(fā)表時間:2025年3月28日

主要內(nèi)容:中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所劉志勇團隊和陳宇航團隊聯(lián)合南京師范大學韓管助團隊、崖州灣國家實驗室周儉民團隊和湘湖實驗室李洪杰團隊在Science發(fā)表題為“A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens”的研究論文,揭示了麥類作物串聯(lián)激酶抵御病原菌入侵的全新免疫機制:一個非典型的NLR蛋白WTN1與串聯(lián)激酶WTK3協(xié)同識別病原菌的效應蛋白激發(fā)免疫反應,表現(xiàn)對多種小麥真菌病害的抗性。

原文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adp5469

使用TransGen產(chǎn)品:

ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)

抗His標簽鼠單克隆抗體

ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)

抗GST標簽鼠單克隆抗體

A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens

研究背景

串聯(lián)激酶(Tandem kinase proteins,TKPs)是近年來在小麥和大麥中發(fā)現(xiàn)的一類新型抗病蛋白,由兩個或多個激酶結(jié)構(gòu)域串聯(lián)而成,分別表現(xiàn)出對條銹病(Yr15)、葉銹?。?em>Lr9)、稈銹?。?em>Rpg1、Sr60Sr62)、白粉?。?em>Pm24、Pm36Pm57)、麥瘟病(Rwt4)和黑粉?。?em>U8)的抗性,具有重要的育種價值。中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所劉志勇研究員團隊前期分別從中國小麥地方品種“葫蘆頭”和野生二粒小麥中克隆到編碼新型串聯(lián)激酶的廣譜抗白粉病基因Pm24(WTK3,Nature Communications,2020)和Pm36(WTK7-TM,Nature Communications,2024)。然而關于串聯(lián)激酶這類新型抗病蛋白存在許多懸而未決的科學問題,如串聯(lián)激酶如何識別病原菌效應因子(Avr)?串聯(lián)激酶的不同激酶結(jié)構(gòu)域在作物抗病免疫反應中分別扮演什么樣的角色?串聯(lián)激酶通過什么免疫途徑激活作物的抗病反應? 

文章概述

本研究利用攜帶Pm24基因的小麥品系篩選EMS誘變感病突變體,鑒定出與WTK3緊密連鎖的非典型NLR蛋白WTN1。遺傳分析表明WTN1對WTK3介導的抗白粉病免疫至關重要。WTK3-WTN1通過"感受器-編碼器"模式協(xié)同激活免疫,WTK3不僅能抗小麥白粉病,還可識別麥瘟病菌效應因子PWT4觸發(fā)免疫反應, 具有潛在的抗麥瘟病能力。通過植物免疫學、生化實驗、電生理實驗和進化分析等多種方法,發(fā)現(xiàn)WTK3-WTN1在小麥基因組中共進化,WTK3的假激酶片段(PKF)結(jié)構(gòu)域負責識別麥瘟菌的效應因子PWT4,WTK3的第二個激酶(Kin II)結(jié)構(gòu)域負責與WTN1互作;在植物細胞和蛙卵中,識別病原菌效應因子后激活的WTK3-WTN1復合物發(fā)生高聚化,形成離子通道促進鈣(Ca2+)離子內(nèi)流,從而激活超敏反應和細胞程序化死亡。值得注意的是,前期研究表明Pm24基因為我國小麥地方品種所特有的基因資源,對小麥白粉病具有廣譜抗病性同時兼抗麥瘟病,在小麥抗病育種中具有重大應用價值。該項工作突破了植物免疫領域內(nèi)對串聯(lián)激酶作用機制的認知,發(fā)現(xiàn)了串聯(lián)激酶與傳統(tǒng)NLR協(xié)同抗病新范式,填補了植物串聯(lián)激酶免疫調(diào)控途徑的空白,為作物廣譜多抗品種精準設計奠定了理論和應用基礎。

全式金生物產(chǎn)品支撐

優(yōu)質(zhì)的試劑是科學研究的利器。全式金生物的抗His 標簽鼠單克隆抗體 (HT501) 和抗GST 標簽鼠單克隆抗體 (HT601)助力本研究。產(chǎn)品自上市以來,深受客戶青睞,多次榮登Cell、Nature、Science等知名期刊,助力科學研究。

ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)

抗His標簽鼠單克隆抗體為高純度的小鼠單克隆抗體,屬IgG1同型,免疫原為人工合成的6×His標簽多肽序列(HHHHHH)。

產(chǎn)品特點:

● 高純度的小鼠單克隆抗體, 特異性強。

● 高度特異識別重組蛋白C末端或N末端的6×His標簽。

● 適用于定性或定量檢測His融合表達蛋白。

ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)

抗GST標簽鼠單克隆抗體為高純度的小鼠單克隆抗體,屬IgG2a同型,免疫原為酵母Y258 GST重組表達蛋白。

● 高純度的小鼠單克隆抗體, 特異性強。

● 與GST結(jié)構(gòu)域具有高親和性,適用于特異性檢測GST融合表達蛋白。

全式金生物的產(chǎn)品再度亮相Science期刊,不僅是對全式金生物產(chǎn)品卓越品質(zhì)與雄厚實力的有力見證,更是生動展現(xiàn)了全式金生物長期秉持的“品質(zhì)高于一切,精品服務客戶”核心理念。一直以來,全式金生物憑借對品質(zhì)的執(zhí)著追求和對創(chuàng)新的不懈探索,其產(chǎn)品已成為眾多科研工作者信賴的得力助手。展望未來,我們將持續(xù)推出更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,期望攜手更多科研領域的杰出人才,共同攀登科學高峰,書寫科研創(chuàng)新的輝煌篇章。

使用ProteinFind? Anti-His Mouse Monoclonal Antibody(HT501)產(chǎn)品發(fā)表的部分文章:

? Ou X M, Ma C Y, Sun D J, et al. SecY translocon chaperones protein folding during membrane protein insertion [J]. Cell, 2025.(IF 45.5)

? Lu P, Zhang G H, Li J, et al. A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens[J]. Science, 2025.(IF 44.7)

? Zhao S, Makarova K S, Zheng W, et al. Widespread photosynthesis reaction centre barrel proteins are necessary for haloarchaeal cell division[J]. Nature Microbiology, 2024.(IF 20.5)

? Chen X, Li W W, Gao J, et al. Arabidopsis PDLP7 modulated plasmodesmata function is related to BG10-dependent glucosidase activity required for callose degradation[J]. Science Bulletin, 2024.(IF 18.8)

? Feng L, Luo X, Huang L, et al. A viral protein activates the MAPK pathway to promote viral infection by downregulating callose deposition in plants[J]. Nature Communications, 2024,(IF 14.7)

? Li J, Liu X, Chang S, et al. The potassium transporter TaNHX2 interacts with TaGAD1 to promote drought tolerance via modulating stomatal aperture in wheat[J]. Science Advances, 2024.(IF 11.7)

? Li Y, Shen H, Zhang R, et al. Immunoglobulin M perception by FcμR[J]. Nature, 2023.(IF 50.5)

? Lan Z, Song Z, Wang Z, et al. Antagonistic RALF peptides control an intergeneric hybridization barrier on Brassicaceae stigmas[J]. Cell, 2023.(IF 45.5)

? Ge L, Cao B, Qiao R, et al. SUMOylation-modified Pelota-Hbs1 RNA surveillance complex restricts the infection of potyvirids in plants[J]. Molecular Plant, 2023.(IF 17.1)

? Zhong S, Li L, Wang Z, et al. RALF peptide signaling controls the polytubey block in Arabidopsis[J]. Science, 2022.(IF 44.7)

使用ProteinFind? Anti-GST Mouse Monoclonal Antibody(HT601)產(chǎn)品發(fā)表的部分文章:

? Lu P, Zhang G H, Li J, et al. A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens[J]. Science, 2025.(IF 44.7)

? Feng L, Luo X, Huang L, et al. A viral protein activates the MAPK pathway to promote viral infection by downregulating callose deposition in plants[J]. Nature Communications, 2024,.(IF 14.7)

? Li J, Liu X, Chang S, et al. The potassium transporter TaNHX2 interacts with TaGAD1 to promote drought tolerance via modulating stomatal aperture in wheat[J]. Science Advances, 2024.(IF 11.7)

? Fu X, Zhang J, Sun K, et al. Poly (ADP-ribose) polymerase 1 promotes HuR/ELAVL1 cytoplasmic localization and inflammatory gene expression by regulating p38 MAPK activity[J]. Cellular and Molecular Life Sciences, 2024.(IF 6.2)

? Zhou B, Luo Q, Shen Y, et al. Coordinated regulation of vegetative phase change by brassinosteroids and the age pathway in Arabidopsis[J]. Nature Communications, 2023.(IF 14.7)

? Gu P, Tao W, Tao J, et al. The D14‐SDEL1‐SPX4 cascade integrates the strigolactone and phosphate signalling networks in rice[J]. New Phytologist, 2023.(IF 8.3)

? Li N, Duan Y, Ye Q, et al. The Arabidopsis eIF4E1 regulates NRT1. 1‐mediated nitrate signaling at both translational and transcriptional levels[J]. New Phytologist, 2023. (IF 8.3)

? Liu Y, Yu T F, Li Y T, et al. Mitogen‐activated protein kinase TaMPK3 suppresses ABA response by destabilising TaPYL4 receptor in wheat[J]. New Phytologist, 2022.(IF 8.3)

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