武大130年来首次!Nature两连发!
武大130年来首次!Nature两连发!
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昨天深夜23:00两篇来自武汉大学的Nature(《自然》)长文同时上线,这是武汉大学建校130年来首次。
精准制造,挑战不可能
6月14日,武汉大学化学与分子科学学院、原子制造实验室教授付磊团队在 《Nature》 期刊上在线发表了题为 “Liquid metal for high-entropy alloy nanoparticles synthesis” 研究成果。该研究用到一种特殊的液态金属,实现了温和条件下多种高熵合金体系的原子制造,刷新了传统认知。
付磊教授科研团队
新机制新策略,培育“中国种
6月14日,武汉大学何光存为唯一通讯作者在全球顶级科研期刊《Nature》 在线发表题为A tripartite rheostat controls self-regulated host plant resistance to insects“的研究论文。武汉大学为第一完成单位。武汉大学生命科学学院博士后郭建平、博士生王卉颖和关伟为共同第一作者,
本研究首次鉴定了一个被植物免疫受体蛋白识别的昆虫效应子BISP,并揭示了BISP-BPH14-OsNBR1互作精细调控水稻抗虫反应的分子机制,对于培育高产、抗虫水稻品种具有重要意义。
该项研究得到了多项基金的资助。武汉大学生命科学学院博士后郭建平、博士生王卉颖和关伟为共同第一作者,何光存为通讯作者。华中农业大学张启发院士、武汉大学朱玉贤院士、美国加州大学河边分校Walling教授及课题组成员参加了该项研究。
BISP调控水稻免疫反应工作模式图
何光存教授课题组
BPH14在识别BISP激发抗虫反应、三蛋白互作调控自噬清除BISP的过程中具有至关重要的作用。害虫取食时,抗虫水稻产生的抗性作用使害虫停止取食后,BPH14-BISP-NBR1三蛋白互作系统能快速清除水稻细胞内存留的BISP,终止抗性反应,使细胞尽快恢复生长。Bph14水稻细胞内的BISP水平在6h内显著降低,36h被完全降解,抗虫反应随之减弱直至终止。而在OsNBR1敲除植株(Bph14-Osnbr1)中,BISP蛋白留存量及抗性反应则长时间维持在一个高水平。
BPH14通过自噬降解BISP,有效控制水稻细胞中的BISP及抗性水平,保持抗虫性与生长发育之间的平衡。这一新机制的发现是植物抗虫领域的重大进展。
何光存教授团队首次阐明BISP-BPH14-OsNBR1三蛋白互作调控植物抗虫反应分子机制,提出了在不降低产量的前提下实现抗虫育种的新策略,对水稻抗虫高产育种具有重要意义。
论文链接
1.https://www.nature.com/articles/s41586-023-06082-9
2.https://www.nature.com/articles/s41586-023-06197-z
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