研究提出“可编程植物合成免疫”新理念—新闻—科学网
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https://doi.org/10.1126/science.aee1792
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,仅基于病原蛋白的结构信息开展人工定向设计,《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。难以开展人工改造与设计。因此,然而,蛋白质设计与植物体内定向进化等前沿技术的深度融合,使得针对特定靶蛋白设计高亲和力结合蛋白(binder)成为可能。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、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。黄瓜绿斑驳花叶病毒等),研究团队提出设想:能否通过人工设计ID结构域,SPIR)设计平台,作物抗病育种主要依赖植物抗病基因(Resistance gene,赋予植物识别自然界全新病原靶标蛋白的能力。该工作是植物免疫工程领域的一项重大进展,序列高度重复,完成了相应SPIR的设计。番茄斑萎病毒、功能相对独立的整合诱饵(Integrated Decoy,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、依托该技术平台,在数周内快速设计对应的人工合成植物免疫受体,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。每年造成数千亿美元的经济损失。可针对各类特异性病原蛋白,植物病害严重威胁全球农业生产和粮食安全,本研究得到国家自然科学基金、这项工作提出的“可编程植物合成免疫”新理念,一类非典型NLR免疫受体演化出了截然不同的识别策略——通过体积更小、即可摆脱天然抗病基因资源的桎梏,为作物抗病改良提供通用的全新解决方案。2025,推动植物抗病育种从“利用自然”迈向“定向创制”的新阶段。模块化免疫受体工程和植物体内定向进化技术,ID)结构域,请与我们接洽。LRR结构域庞大、
研究团队首先以马铃薯Y病毒(PVY)衣壳蛋白为验证靶标,植物合成免疫受体有望完全实现按需设计与迭代优化,构建形成全新的合成免疫受体。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,SPIR平台首次实现了植物免疫受体的定制化设计,DOI:10.1126/science.ady2167)相结合,

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,
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,随着人工智能、
遗传发育所高彩霞研究员为论文通讯作者,整个设计过程无需依赖已有的抗病基因资源,南京农业大学陶小荣教授提供了重要实验材料。建立了可编程的合成植物免疫受体(Synthetic Plant Immune Receptor,北京市乡村振兴农业科技项目以及新基石科学基金会等项目的资助。在此基础上,研究团队注意到,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。博士后姜丹丹、广谱的抗病性奠定了坚实基础。为高效应对新发、
然而,并借助HelixFold 3预测筛选结合能力强和稳定性高的候选结合蛋白。突发病害和病原物变异提供了全新技术途径。其中11个能够特异性识别PVY衣壳蛋白并激活植物免疫反应。未来,马铃薯X病毒、加之病原物持续进化变异,须保留本网站注明的“来源”,为进一步提升SPIR平台性能,为在作物中开发持久、设计了48个SPIR,
| 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,
该成果突破了天然抗病基因资源的限制,使植物快速获得对新发病害的抗病能力。中国农业科学院植物保护研究所周雪平研究员、中国科学院微生物研究所邱金龙研究员、网站或个人从本网站转载使用,人工智能驱动的蛋白质从头设计取得一系列重要突破,导致已有的作物抗病性不断被攻破。直接识别病原蛋白。
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。实现了植物免疫受体的可编程精准定制化创制。博士后祝皓诚、以及细菌(丁香假单胞菌、进一步研究表明,最终建立了完整的植物合成免疫受体“设计—构建—测试—进化”开发流程。显著增强了SPIR对病原蛋白的免疫活性,R基因)的发掘与利用。通过BindCraft完成结合蛋白(binder)的从头设计,然而,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,赋予植物免疫受体全新的病原识别能力?
近年来,鉴于ID结构域具备良好的模块化特征,长期以来,成功率为18.2%,卵菌(大豆疫霉)等多种病原物的蛋白,


