Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  12
 Số lượt truy cập :  33372915
Cây phát hiện nội độc tố của vi khuẩn trong một quá trình tương tự như động vật có vú
Thứ năm, 12-03-2015 | 05:02:54

Tương tự như con người và động vật, thực vật có một hệ thống miễn dịch bẩm sinh để bảo vệ chúng khỏi các mầm bệnh xâm nhập. Cấu trúc phân tử chỉ xảy ra ở các mầm bệnh cho phép thực vật nhận và kích hoạt các phản ứng miễn dịch. Lipopolysaccharide (nội độc tố) là một trong những chất như thế, xảy ra ở màng ngoài của một loại vi khuẩn nhất định. Một nhóm các nhà khoa học từ Technische Universitaet Muenchen (TUM) và Viện Hóa sinh Thực vật Leibniz (IPB) ở Halle đã mô tả các phản ứng miễn dịch nội độc tố đầu tiên ở cây trồng.

 

Vi khuẩn không chỉ tấn công người và động vật mà tấn công cả các cây trồng như cà chua, cải bắp và cây lúa - gây những thiệt hại lớn về kinh tế trên toàn cầu. Tuy nhiên, thực vật vẫn có khả năng tự vệ. Chúng sở hữu một hệ thống miễn dịch bẩm sinh được trang bị các cảm biến miễn dịch khác nhau, phát hiện các chất chỉ xuất hiện ở vi sinh vật và kích hoạt một phản ứng tự vệ. Ví dụ, ở động vật có vú, cơ quan cảm nhận 4 (TLR4) phát hiện ra lipopolysaccharide, nội độc tố và là thành phần chính của màng ngoài của nhiều vi khuẩn gây bệnh.

Do cây trồng cũng gắn kết một phản ứng miễn dịch với lipopolysaccharide, các nhà khoa học giả định là cây trồng có một cảm ứng miễn dịch đối với chất này. Bản chất của cảm biến này trước đó chưa được biết đến. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu đa ngành của các nhà khoa học từ TUM, IPB và Trung tâm Y học và Sinh học Leibniz ở Borstel đã thành công trong việc giải mã cơ chế phát hiện vi khuẩn lipopolysaccharide ở cây mô hình Arabidopsis thaliana.

Việc tìm kiếm các cảm biến lipopolysaccharide của cây trồng rất phức tạp bởi thực tế các nội độc tố không bao gồm một phân tử duy nhất mà là một hỗn hợp phức tạp của các phân tử lipopolysaccharide tương tự. Vì vậy, việc phân tích, lọc và tách các thành phần hóa học của các lipopolysaccharide tại trung tâm nghiên cứu Borstel là một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với việc kiểm tra di truyền và sinh hóa cât trồng tại TUM và IPB.

Những xét nghiệm này cho phép các nhà khoa học xác định cảm biến cây Arabidopsis sử dụng để phát hiện các lipopolysaccharide. Thí nghiệm của họ cho thấy chức năng này được thực hiện bởi protein LipoOligosaccharide (LORE), đây cũng là khởi đầu của việc đáp ứng miễn dịch sau này. Tuy nhiên, LORE biểu hiện khác nhau trong các thành phần của các cảm biến nội độc tố ở động vật. Vì vậy, quá trình tiến hóa đã tạo ra hai trường hợp riêng biệt, xảy ra một cách độc lập ở động vật và ở thực vật.

Nhóm nghiên cứu cũng đã thấy rằng, mặc dù các cảm biến khác nhau, cả động vật và thực vật đều phát hiện các thành phần tương tự của lipopolysaccharide là li-pít A. Ở người và động vật có vú khác, li-pít A có thể gây ra một phản ứng miễn dịch quá mức với nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng gây nên biến chứng đe dọa đến sự sống.

Điều thú vị là không phải tất cả các cây trồng đều có cảm biến miễn dịch LORE mà chỉ ở họ cây có hoa 4 cánh. Ngoài Arabidopsis, họ này bao gồm các cây trồng quan trọng như cải bắp, mù tạt và hạt cải dầu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng nhận thấy rằng các cảm biến vẫn giữ được chức năng của nó nếu chuyển sang cây trồng khác. Do đó, kết quả của nghiên cứu này có thể được sử dụng như một công cụ để nghiên cứu và lai tạo cây trồng với đặc tính tăng cường sức đề kháng với vi khuẩn gây bệnh.

Lê Hồng Vân - Mard, Theo phys.org
Trở lại      In      Số lần xem: 900

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD