清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Profiling of Phakopsora pachyrhizi transcriptome revealed co‐expressed virulence effectors as prospective RNA interference targets for soybean rust management

豆薯层锈菌 生物 大豆锈病 效应器 毒力 转录组 基因 微生物学 基因表达 遗传学 细胞生物学 植物 杀菌剂
作者
Haibing Ouyang,Guangzheng Sun,K. Li,Rui Wang,Xiaoyu Lv,Zhichao Zhang,Rong Zhao,Ying Wang,Haidong Shu,Haibin Jiang,Sicong Zhang,Jin‐Bin Wu,Qi Zhang,Xi Chen,Tengfei Liu,Wenwu Ye,Yan Wang,Yuanchao Wang
出处
期刊:Journal of Integrative Plant Biology [Wiley]
标识
DOI:10.1111/jipb.13772
摘要

ABSTRACT Soybean rust (SBR), caused by an obligate biotrophic pathogen Phakopsora pachyrhizi , is a devastating disease of soybean worldwide. However, the mechanisms underlying plant invasion by P. pachyrhizi are poorly understood, which hinders the development of effective control strategies for SBR. Here we performed detailed histological characterization on the infection cycle of P. pachyrhizi in soybean and conducted a high‐resolution transcriptional dissection of P. pachyrhizi during infection. This revealed P. pachyrhizi infection leads to significant changes in gene expression with 10 co‐expressed gene modules, representing dramatic transcriptional shifts in metabolism and signal transduction during different stages throughout the infection cycle. Numerous genes encoding secreted protein are biphasic expressed, and are capable of inhibiting programmed cell death triggered by microbial effectors. Notably, three co‐expressed P. pachyrhizi apoplastic effectors (PpAE1, PpAE2, and PpAE3) were found to suppress plant immune responses and were essential for P. pachyrhizi infection. Double‐stranded RNA coupled with nanomaterials significantly inhibited SBR infection by targeting PpAE1, PpAE2, and PpAE3, and provided long‐lasting protection to soybean against P. pachyrhizi . Together, this study revealed prominent changes in gene expression associated with SBR and identified P. pachyrhizi virulence effectors as promising targets of RNA interference‐based soybean protection strategy against SBR.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
ly完成签到 ,获得积分10
11秒前
12秒前
1分钟前
善良冷松发布了新的文献求助10
1分钟前
俊逸吐司完成签到 ,获得积分10
1分钟前
研友_LmgOaZ完成签到 ,获得积分0
1分钟前
善良冷松完成签到,获得积分20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
陈无敌完成签到 ,获得积分10
2分钟前
Richard完成签到 ,获得积分10
3分钟前
顾矜应助帮帮我好吗采纳,获得10
3分钟前
CC完成签到 ,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
4分钟前
4分钟前
开放访天完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
炫哥IRIS完成签到,获得积分10
5分钟前
5分钟前
路在脚下完成签到 ,获得积分10
5分钟前
不回首完成签到 ,获得积分10
6分钟前
6分钟前
Owen应助帮帮我好吗采纳,获得10
6分钟前
方白秋完成签到,获得积分10
7分钟前
依然灬聆听完成签到,获得积分10
8分钟前
感性的道之完成签到 ,获得积分10
8分钟前
小巧的怜晴完成签到 ,获得积分10
8分钟前
9分钟前
9分钟前
阿宝完成签到 ,获得积分10
9分钟前
wangye完成签到 ,获得积分10
9分钟前
方琼燕完成签到 ,获得积分10
10分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
10分钟前
科目三应助zhouleiwang采纳,获得10
10分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137028
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787992
关于积分的说明 7784214
捐赠科研通 2444073
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299719
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625513
版权声明 600997