细胞株植物病原真菌引起的病害约占植物病害的70%—80%,每年在世界范围内造成巨大的经济损失。该研究以其中的灰霉病菌为研究对象,这种植物病原真菌可感染1400多种植物,引起灰霉病,每年在造成巨大的经济损失,因此其致病机制备受学术界关注。
该研究发现并系统阐述,糖异生(生物体将多种非糖物质转变成葡萄糖或糖原的过程)在植物病原真菌的发育和致病过程中发挥了多种作用,糖异生的存在,可使病原菌应对在侵染植物期间,自身葡萄糖和/或其它碳源的不足。
研究团队还发现了灰霉病菌借助糖异生作用增强毒力侵染寄主的新途径,得出“糖异生途径是病原菌在获取寄主植物养分之前发育的基础,灰霉病菌利用该途径通过启动分生孢子萌发、侵染结构形成和侵入寄主细胞来增强其毒力”的科学结论。该研究结果预示糖异生关键组件及其调控因子有望成为防治灰霉病的潜在靶点。
据悉,细胞株实验该成果由吉林大学植物科学学院本科生组成的大学生创新研究团队,在秦庆明教授领导的吉林大学寄主—病原分子互作开放实验室完成。
5 x 10^5 cells/vial 人脑干星形胶质细胞 HA-bs
5 x 10^5 cells/vial 人中脑星形胶质细胞 HA-mb
5 x 10^5 cells/vial 人视网膜星形胶质细胞 HRA
5 x 10^5 cells/vial 人小神经胶质细胞 HM
5 x 10^5 cells/vial 人雪旺细胞 HSC
5 x 10^5 cells/vial 人神经束膜细胞 HPC
5 x 10^5 cells/vial 人微血管内皮细胞-成人 HDMEC
5 x 10^5 cells/vial 人淋巴内皮细胞 HDLEC
5 x 10^5 cells/vial 人微血管内皮细胞-成人 HDMEC-a
5 x 10^5 cells/vial 人血管平滑肌细胞 HDVSMC
5 x 10^5 cells/vial 人表皮角质细胞-新生 HEK-n
5 x 10^5 cells/vial 人表皮角质细胞-成人 HEK-a
细胞株
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