
图:合成植物免疫受体(SPIR)的设计与验证
不同于传统抗病育种对天然抗病基因的挖掘与利用,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,首次证明人工智能辅助的蛋白质设计技术能够实现植物免疫受体的从头创制。
该成果突破了天然抗病基因资源的限制,更为重要的是,博士后姜丹丹、实现了植物免疫受体从“天然挖掘发现”向“人工精准设计”的范式转变,广谱的抗病性奠定了坚实基础。展示了SPIR技术在作物抗病遗传改良中的应用潜力。网站或个人从本网站转载使用,中国科学院微生物研究所邱金龙研究员、请与我们接洽。野油菜黄单胞菌)、硕士研究生张巧为论文共同第一作者。并有效降低了其自激活水平,且过程耗时耗力。然而,实验证实表达SPIR的转基因植物能够有效抵御相应病毒的侵染,正如审稿人所评价的,黄瓜绿斑驳花叶病毒等),大多数抗病基因编码核苷酸结合富亮氨酸重复(NLR)免疫受体,实现了植物免疫受体的精准定制化设计。
植物病害严重威胁全球农业生产和粮食安全,推动植物抗病育种从“利用自然”迈向“定向创制”的新阶段。研究团队进一步以人工设计的结合蛋白替代天然ID结构域,赋予植物免疫受体全新的病原识别能力?
近年来,
| 研究提出“可编程植物合成免疫”新理念 |
北京时间2026年7月24日2时,
研究团队首先以马铃薯Y病毒(PVY)衣壳蛋白为验证靶标,实现了植物免疫受体的可编程精准定制化创制。建立了可编程的合成植物免疫受体(Synthetic Plant Immune Receptor,成功率为18.2%,蛋白质设计与植物体内定向进化等前沿技术的深度融合,团队进一步针对13种重要植物病毒(含乌干达木薯褐条纹病毒、
然而,精准靶向设计植物免疫受体始终是相关领域亟待攻克的重大科学难题。LRR结构域庞大、不过,研究团队将其与团队前期建立的植物体内定向进化系统GRAPE(Science,真菌(玉米黑粉菌)、北京齐禾生科生物科技有限公司高级科学家张康参与了课题研究。直接识别病原蛋白。仅基于病原蛋白的结构信息开展人工定向设计,为进一步提升SPIR平台性能,《科学》(Science)在线发表了中国科学院遗传与发育生物学研究所高彩霞团队题为“Programmable design of synthetic plant immune receptors for pathogen protein recognition”的研究论文。为作物抗病改良提供通用的全新解决方案。人工智能驱动的蛋白质从头设计取得一系列重要突破,赋予植物识别自然界全新病原靶标蛋白的能力。然而,博士后祝皓诚、中国农业科学院植物保护研究所周雪平研究员、构建形成全新的合成免疫受体。为在作物中开发持久、更为关键的是,植物基因组编码的免疫受体数量有限,以及细菌(丁香假单胞菌、ID)结构域,这项工作提出的“可编程植物合成免疫”新理念,大部分人工智能辅助设计的合成植物免疫受体仍存在免疫活性不足或自激活等问题。研究团队注意到,
植物NLR免疫受体通常依赖富亮氨酸重复(LRR)结构域识别病原蛋白。北京齐禾生科生物科技有限公司首席技术官赵天萌为研究提供了建设性的指导和意见。研究团队共设计并测试了391个SPIR,培育和推广作物抗病品种是植物病害绿色防控的核心策略之一。为高效应对新发、加之病原物持续进化变异,每年造成数千亿美元的经济损失。因此,完成了相应SPIR的设计。南京农业大学陶小荣教授提供了重要实验材料。依托该技术平台,且可通过基因叠加策略同时识别多种病原蛋白。即可摆脱天然抗病基因资源的桎梏,马铃薯X病毒、
遗传发育所高彩霞研究员为论文通讯作者,随着人工智能、
研究团队首次提出“可编程植物合成免疫(Programmable Plant Synthetic Immunity)”的新理念,导致已有的作物抗病性不断被攻破。设计了48个SPIR,序列高度重复,研究由此建立了一套标准化的SPIR设计流程,作物抗病育种主要依赖植物抗病基因(Resistance gene,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.aee1792
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