2月4日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心李大鹏研究团队与德国马克斯普朗克化学生态所合作,在《科学》杂志以封面论文的形式发表论文,首次揭示了植物如何巧妙组装其特异性代谢产物应对农业重大害虫小叶蝉的非寄主抗性机制。
这一成果不但为探索植物昆虫互作开辟了新的博物学驱动的多组学分析方法,还为植物如何特异性调度其化学“防御壁垒”抵抗昆虫进攻提供了全新的代谢视角,是植物对多食性昆虫的非寄主抗性研究的重大突破,同时该研究应用合成生物学的手段对农作物首次进行植物非寄主抗性代谢改造,为农业精准绿色防控技术提供全新可行性应用方案。
小叶蝉(Empoasca leafhopper)是一种严重危害农作物的世界性害虫,每年造成严重作物减产及经济损失。目前的防治方法是大量喷洒农药,但是防治效果有限而且代价高昂。植物是天然的有机合成专家,由于其固着于土地之上,无法像动物一样逃避伤害,因此,植物进化出了能够生成结构复杂多样的特异性代谢产物以适应其复杂多变的生存环境。在全球气候变暖和全球草食动物日趋变化的世界中,投机型的植物昆虫交互将成为未来自然和人造生态系统的主导交互模式,对植物如何应对这种非寄主投机性交互的认知将极大地帮助我们设计能应对气候变化的未来绿色抗逆作物。
在该项研究中,研究团队在野外大田种植了由26个父母本杂交生成的共1816株重组自交系群体,这些自交系群体的基因背景各不相同,以供小叶蝉的“窃听”和宿主选择。当小叶蝉自由攻击这些植物时,它们的攻击率便可以用来帮助确定非寄主植物转变为寄主植物的遗传元素。
该研究通过博物学驱动的正向遗传学与反向遗传学、转录组学及非靶向结构代谢组学相结合的全新分析方式鉴定到了一种新的植物特异性代谢产物,是植物对小叶蝉产生非寄主抗性的关键化合物,并将其命名为CPH。研究发现,植物只有在被小叶蝉,而非其他昆虫攻击的时候,非常规的茉莉素元件JAZi才会在被攻击的叶片特异性表达,激活其调控的CPH合成。
巧妙的是,该化合物凝结了3大代谢通路,其中一个关键合成通路是由植物绿叶挥发通路组成的,是植物挥发性间接防御的核心通路,另外两个通路则参与植物的直接防御物质合成。因此该研究首次解析了植物的直接和间接防御通路是如何巧妙地“对话和调度”合成其代谢武器的。最终,研究团队通过合成生物学的手段将该代谢通路整合到番茄与蚕豆等作物中,设计出小叶蝉非寄主选择的高抗作物。
上一世纪60年代开始的农业绿色革命前所未有地增加了农作物产量。如今,人口持续增长,同时,全球气候变暖引起的持续增长的干旱、真菌入侵及病虫害对未来农业发展带来巨大挑战。植物是最复杂精妙的化学设计师,该研究运用的博物学驱动的多组学分析及与合成生物学相结合的研究方法将为挖掘植物数百万年进化的化学创新手段,为设计第二代绿色革命高产优质抗逆作物提供全新的代谢维度。
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