植物與土壤中的各種微生物共生。例如,豆科植物通過與根瘤菌進行“根瘤共生”獲得氮營養,而許多陸生植物具有叢枝菌根真菌(以下簡稱菌根真菌)和“菌根共生”。水。
眾所周知,結節共生與菌根共生之間存在共同的機制。然而,共同控制所涉及的分子機制仍有許多不清楚的地方。

 此次,筑波大學等課題組利用豆科模式植物宮古草篩選不能正常進行根瘤共生的突變體,並用lan(缺乏共生適應)新的突變體,我將其命名。 lan突變體顯著減少了被稱為感染線的結構的形成,用於將根瘤菌吸收到根部,即使被菌根真菌感染,它也是一個樹突狀器官,是與菌根真菌共生的器官。觀察到的。這表明,作為突變原因的 LAN 基因是一種將共生微生物接受到根部的因素。

 隨後,我們發現 LAN 基因編碼了一種稱為介質的蛋白質複合物的成分,該成分負責基因表達調節功能。事實上,據說lan突變體抑制了在根瘤共生和菌根共生過程中應該被誘導表達的基因的表達,而LAN是與根瘤菌和菌根真菌共生必不可少的蛋白質,這一點已經變得清晰起來。

 了解植物-微生物共生的機制,可以促進植物與微生物的共生能力提高。 LAN的發現所取得的成果有望為貧營養土地的農作物種植和不依賴化肥的清潔農業的實現做出貢獻。

論文信息:[PLOS Genetics] LACK OF SYMBIONT ACCOMMODATION 控制了蓮花根瘤中的細胞內共生體和叢枝菌根共生

筑波大學

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