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抽象的

植物对抗细菌病原体的防御机制综述:从形态到分子水平

蒂贝布·贝莱特*

更好地了解植物防御机制对于改善作物健康和产量至关重要。植物对细菌病原体的防御来自植物结构特征和诱导生化反应的复杂组合。除了组成性防御外,植物还可以直接或间接地感知细菌的存在,随后诱导植物防御反应。这些可诱导的生化反应往往会创造保护性生理条件,以限制细菌在宿主组织中的生长和入侵。当特定细菌分子或其结构特征被植物细胞表面的跨膜蛋白识别受体 (PRR) 识别时,可诱导的植物防御就开始了。这种识别基于细菌来源分子的保守特征,即病原体相关分子模式 (PAMP)。这会诱导 PAMP 触发的免疫 (PTI) 和防御基因的表达,从而阻止致病。然而,一些病原体可能会释放效应分子并超过 PTI,从而导致效应触发的易感性 (ETS)。随后,植物拥有抗性 (R) 蛋白,通常含有核苷酸结合 (NB) 和富含亮氨酸重复 (LRR) 结构域,它们通过识别特定效应物触发信号级联。这导致下游基因的激活,从而产生强大而快速的防御反应,防止细菌传播。通常,这些针对入侵细菌病原体的行为由宿主植物的遗传物质 (基因) 直接或间接控制。因此,本综述的目的是讨论和总结受体如何激活防御,细菌病原体如何超越这种基础防御系统以及植物如何进化出第二层防御,并强调未来的研究重点。

免责声明: 此摘要通过人工智能工具翻译,尚未经过审核或验证