芜菁花叶病毒P3蛋白与拟南芥AtSWEET1蛋白的互作研究

来源 :中国植物病理学会第十二届青年学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yaodmangrady
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  芜菁花叶病毒(Turnip mosaic virus,TuMV)是马铃薯Y病毒科(Potyviri-dae)马铃薯Y病毒属(Potyvirus)的重要成员.该病毒具有广泛的寄主范围,可侵染至少156属的300多种植物,尤其对十字花科蔬菜造成严重威胁,同时也是传播最广、破坏性最强的侵染芸薹属植物的病毒,给农业生产带来巨大损失.TuMV基因组是正义单链RNA,包含一个大的开放阅读框(ORF),P3蛋白是该病毒编码的一个重要蛋白,相比其他蛋白,P3蛋白高度变异,对其结构和功能了解较少.目前已知,P3是一个膜蛋白,在TuMV侵染寄主的过程中发挥着一定的作用,可能涉及决定致病性、病毒移动、病毒复制、症状形成和寄主抗性等方面.为了解TuMV P3蛋白与寄主植物之间的互作关系,利用TuMV JCR06分离物p3基因(GenBank登录号:KP165425)构建诱饵载体,通过酵母双杂交融合的方法,从拟南芥酵母双杂交cDNA文库中筛选到一个与P3蛋白互作的糖转运蛋白(AtSWEET1),并用共转化的方法进行了验证两者之间的互作.对p3基因C端进行缺失,利用p3基因N端663 bp构建诱饵载体,并与At-SWEET1基因猎物载体共转化酵母,进一步验证AtSWEET1和p3基因N端663 bp同样存在互作.将p3基因和AtSWEET1基因分别连接到植物表达载体pCG-1301上,转化农杆菌EHA105,侵染本生烟进行亚细胞定位分析,结果显示二者均存在于本生烟表皮细胞的细胞膜上.在此基础上,利用双分子荧光互补技术(BiFC)验证P3蛋白与AtSWEET1蛋白之间的相互作用,结果表明二者在洋葱内表皮细胞内互作,且作用部位位于细胞膜,推测两个蛋白均为膜蛋白,这为研究TuMV P3蛋白与AtSWEET1蛋白的互作机制及其在TuMV致病过程中的功能奠定了理论基础.
其他文献
[Introduction]The merit of extraction of hemicelluose from lignocellulosic materials has recently attracted an increasing interest in wood-based material resear
会议
我国每年能够产生3亿多吨城市垃圾、30多亿吨畜禽粪便,以及大量农业秸秆等低劣生物质,如果将其直接排放,将会导致严重的环境问题.厌氧发酵产生和利用沼气是处理城市垃圾、畜
在实际使用过程中,通过与客户的交流和沟通,对于生物质生产过程的影响因素进行了分析,而生物质颗粒的生产重点是设备,设备的选型、使用及维护与颗粒的正常生产是紧密关切的.
我国竹林资源非常丰富,且竹子富含纤维素和半纤维素,利用竹材加工剩余物及小径杂竹、丛生竹生产生物乙醇可谓一条必由之路。竹子中纤维素、半纤维素和木质素相互交织而形成的复
本文论述了中国稻谷产业在世界和中国的重要地位、中国稻米加工产业的现状、大力提倡稻米适度加工、正确评估大米抛光与适度加工的关系、中国大米加工面临的新挑战和中国大米
为了开发基于发酵法基础上的新型谷朊粉深加工产品,本研究选取解淀粉芽孢杆菌为发酵菌株,以发酵后底物中的有效谷氨酰胺含量为评价指标,通过单因素和正交试验确定了发酵谷朊
Broiler production efficiency肉鸡生产效率There is a Significant Gap between Genetic Potential and Current Performance Index frr Broiler Breeders Chicks per Hous
会议
  列当是一类恶性根寄生杂草,由于其没有叶绿素,列当生长所需的水分和养分靠用吸盘在寄主根部吸收从而导致寄主因营养不足生长缓慢或枯死,严重影响了农作物的产量和品质.为
  苹果病毒病已成为严重影响我国苹果产业发展和生产效益的重要因素,苹果潜隐病毒中以苹果褪绿叶斑病毒(Apple chlorotic leaf spot virus,ACLSV)、苹果茎沟病毒(Apple ste
玉米淀粉或脱胚玉米中含有一定量的脂类和蛋白质,在挤压过程中,脂类与淀粉会发生复合,本试验通过CI(Complex index)、DSC分析淀粉与脂类和蛋白质发生复合的情况.淀粉/胚芽混