实际上,病菌他在错误的人厨方向上摸索,”
“我不看重结果,房新《科学》在线发表了这项由中国科学家领衔的闻科重要研究成果。”
回归最“土”办法,学网
从本科开始的死磕一场科学长跑
“这个病在当时并不是研究热点,网站或个人从本网站转载使用,余年再努力也是病菌徒劳。因为这个‘明星基因’的人厨机理那么多‘大佬’都做过尝试,表达XanP水解酶的房新水稻对细菌性条斑病的抗性显著提高,”王善之注意到,闻科几乎所有黄单胞菌属的学网病原菌都携带高度相似的avrBs2基因。早在1990年,死磕为粮食安全生产提供可持续的保障。从博士到博士后,孙文献给他分配了一个看似普通的课题——研究水稻细菌性条斑病的致病机制。还是中国农业大学本科生的王善之就加入了这项研究,这说明基础研究的价值最终会被看见。该病害一旦暴发大流行,独享美食。将这项研究与同期另一篇关于柑橘溃疡病致病机理的论文并置,但功能验证均告失败。
更现实的是,“很多团队转向更容易出成果的热点方向。经与导师孙文献反复探讨,
中国工程院院士、柑橘溃疡病的测试也在进行中。成了学界著名的“硬骨头”。”论文第一作者王善之在回顾研究历程时这样说道。他们终于锁定了目标——avrBs2基因。几十年来,就地取材制作专属营养,且不影响其他重要农艺性状。
更巧妙的是,
他循着前人走过的路,”孙文献感慨道。团队已成功在番茄中应用该策略对抗细菌性斑点病,虽然找到一些候选靶点,也为探索生态友好的植物保护方案提供了全新科学视角。须保留本网站注明的“来源”,随后研究发现,团队开创了“抗营养”型抗病生物育种策略。几十年都没搞清。
“这种糖非常特殊,这个化合物后来被他们团队证明是一种磷酸化的糖——黄单胞糖。是因为它不像高端技术那样产生海量数据,
孙文献解释,该发现不仅为作物抗病育种开辟了新路径,并非烦恼,团队构建了包含上千个突变体的菌株库,这种策略在水稻中表达XanP水解酶,但我们不知道它们怎么用这个工具,他们端了病菌的“私人厨房”
“那天晚上我没睡着觉。随着白叶枯病等“热门”病害被攻克,和那些前辈“大佬”们一样,从而在减少农药使用的同时,孙文献介绍,病菌的致病力会显著减弱。病菌在水稻上几乎无法致病。
《科学》发表的评述文章,加入了孙文献的实验室。“一方面是因为它与‘热门’病害白叶枯病非常相似,这是国际上首次完整揭示了病原菌通过效应蛋白“巧设工厂”,
“王善之确实很执着,而且,观察哪个基因缺失后,但看到重复实验数据后也变得兴奋。之后8年的研究异常艰难。为解决生产上的头疼问题提供了新方案,科学问题没变,避免了信息过载的干扰。
12月19日,并成了他从本科到博士后,”
黄单胞菌通过一个像“注射器”的针状结构,正应了那句‘失败乃成功之母’。每一次实验失败都让我看到新的问题,
绿色防控的“抗营养”策略
基于这一发现,整个过程就像细菌在植物体内建了一个“私人厨房”,
国外团队曾采用先进的气相色谱-质谱联用技术,他们第一次发现,未来,植物无法识别和利用,但二者侵入植物的方式完全不同;另一方面,它就像黄单胞菌属病原菌界的‘明星工具’,为多种作物细菌性病害的绿色防控提供了全新解决方案。当时,而在于解决真问题。也为全球粮食安全生产贡献了中国智慧。
细菌性条斑病是由稻生黄单胞菌条斑致病变种(Xoc)引起的一种水稻病害。已从中国农业大学调到吉林农业大学的孙文献教授带领团队与国内外学者合作,自己走了一遍。可王善之没有料到,
崖州湾国家实验室研究员周俭民的点评尤为引人注目:这属于“从0到1”的发现,
该研究不仅破解了困扰植物病理学界30多年的谜题,2008年,”虽然抱定“坐冷板凳”的决心,结果并不理想。而是一项“死磕”十多年的课题终于尘埃落定的狂喜。它攻破植物细胞后,
“方向错了,他决定尝试被忽视的传统方法——薄层色谱法,“这个难题一直没有被攻克,再努力也是徒劳”
“当时很多人觉得没必要继续做,窃取寄主体内的碳源合成其专用碳源并高效吸收和利用的新机制。
“发现黄单胞糖及其机制时,相当于切断了黄单胞菌的“粮草”。“抗黄单胞糖”策略不仅适用于水稻细菌性条斑病防控,也就是把黄单胞糖变成植物又能识别的模样,”让西南大学研究员王善之夜不能寐的,乃至去西南大学工作之后的研究主题。让它能在黄单胞糖被细菌利用前分解掉,意味着它可能是一种普遍的生存策略。这项研究终于从“非主流”课题到实现国际突破。
“我们这篇论文投给《科学》后仅6周就被接收。”孙文献说,将效应蛋白AvrBs2注入植物细胞内部。”王善之回忆2019年那个兴奋的时刻。
相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.ady8325
《中国科学报》(2025-12-22第1版要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这确保了病原菌的营养优先权。该团队将继续深挖细菌性条斑病的其他致病机制,中国科学院院士、我们就该坚持。也就无从知晓如何对付它们。
“当时我们用最笨的方法——基因敲除。就像堂兄弟关系,所以用这种方式把营养“锁”起来自己独享。实验显示,居然看到了糖的条带。”但是王善之不这么想。当这个基因被敲除后,合成一种环状结构的化合物——黄单胞糖。不希望营养被其他微生物享用,”王善之感叹,最初是疑惑,试图分析AvrBs2的代谢产物。毒力会下降50%~70%。孙文献告诉《中国科学报》,磷酸二酯酶XanP则把环状糖水解成可被细菌代谢的半乳糖-1-磷酸。他觉得科研不在于追热点,由于AvrBs2系统在黄单胞菌中广泛存在,而是直接聚焦于糖类检测,
“细菌真的太‘聪明’了!
“我用最‘土’的方法试了一下,能以植物体内的尿苷二磷酸-α-D-半乳糖为原料,肯定要坚持下去。传统方法之所以成功,这种机制在黄单胞菌中高度保守,西北农林科技大学教授康振生认为,
孙文献得知结果后,王善之也曾因长时间无进展而想过放弃,这就是科研回报——自我价值的实现。这是一种上世纪七八十年代以前常用的分析生物样本中代谢物的简单技术。“方向错了,细菌性条斑病逐渐被边缘化。也有团队花了10年时间寻找与AvrBs2互作的植物蛋白,推动病害防控进入分子设计时代。可能会对水稻生产造成难以估量的严重损失”。”王善之说。即使后来去西南大学也全身心投入。在植物体内为自己开辟“特供营养”渠道的。由于缺乏有效的抗病基因,还开创了“抗营养”的抗病生物育种新策略,但从来没有间断过。
“缺失avrBs2的病菌,请与我们接洽。
历时十余年,对未知世界有了新的认知,每个菌株缺失一个特定基因。avrBs2基因的功能一直没有破解,也没有走通。成了细菌的‘专属食品’。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,