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病原体侵染过程中释放的植物细胞壁片段可作为信号分子,触发免疫反应。成功的病原体可能已经进化出多种策略以逃避宿主识别,其中包括尽量减少来源于细胞壁的诱导子的积累。然而,这一过程背后的机制在很大程度上仍不清楚。 在此,我们表征了小麦病原菌Zymoseptoria tritici中的一种α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶ZtGH54,该酶对于从阿拉伯聚糖和阿拉伯木聚糖细胞壁多糖中获取糖类营养至关重要。ZtGH54还能水解来源于阿拉伯木聚糖的具有免疫原性的寡糖,从而防止宿主识别。值得注意的是,这一策略仅在部分小麦栽培品种中有效,因为ZtGH54对毒力的贡献具有品种依赖性。尽管一种ZtGH54底物可被小麦广泛识别,但ZtGH54产生的产物之一——木四糖——仅能被特定的小麦品种识别,这揭示了小麦对来源于木聚糖的寡糖感知方面存在天然变异。这些发现确立了ZtGH54作为关键毒力因子的地位,其通过对植物细胞壁来源信号的精确水解,同时利用宿主细胞壁资源并抑制小麦免疫反应。
植物细胞壁片段在病原体侵染过程中释放后,可作为信号分子触发免疫应答。成功的病原体可能已经进化出多种策略以逃避宿主识别,其中包括尽量减少细胞壁来源诱导子的积累。然而,这一过程背后的机制在很大程度上仍不清楚。
在此,我们鉴定了小麦病原真菌 Septoria tritici(Zymoseptoria tritici)中的一种 α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶 ZtGH54,该酶对于从阿拉伯聚糖和阿拉伯木聚糖细胞壁多糖中获取糖类营养至关重要。ZtGH54 还能够水解来源于阿拉伯木聚糖的具有免疫原性的寡糖,从而防止宿主识别。值得注意的是,这一策略仅在部分小麦品种中有效,因为 ZtGH54 对毒力的贡献具有品种依赖性。尽管一种 ZtGH54 底物可被小麦广泛识别,但由 ZtGH54 产生的一种产物——木四糖——仅能被特定小麦品种识别,这揭示了小麦对木聚糖来源寡糖感知的天然变异。
这些发现确立了 ZtGH54 是一个关键毒力因子,它通过对植物细胞壁来源信号进行精确水解,同时利用宿主细胞壁资源并抑制小麦免疫。
📄 原文链接:https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.18.742768v1?rss=1
🏷️ 植物免疫 病原菌毒力因子 阿拉伯呋喃糖苷酶 细胞壁寡糖识别 小麦-病原互作
来源出处
病原体α-L-阿拉伯呋喃糖苷酶降解宿主来源的免疫原性寡糖以抑制植物免疫
https://www.biorxiv.org/content/10.64898/2026.08.18.742768v1?rss=1