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Planta2017Oct01Vol.246issue(4)

β-アミノ酪酸の蓄積は、植物の免疫系によって制御されます

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

病原体の存在の分子認識後、β-アミノ酪酸(BABA)の内因性レベルが増加します。BABAは、耐性または疾患に対する感受性の際に異なって蓄積されています。プライミング分子β-アミノ酪酸は最近、植物の天然産物であることが示されており、これはシロイヌナズナの知覚メカニズムの以前の発見に重要性をもたらしました。BABAレベルは、非生物的ストレスまたは毒性病原体による感染後に増加することがわかったが、防御における内因性BABAの役割は確立されたままである。植物と病原体の相互作用中の内因性BABA変動の生物学的意義を調査するために、Pseudomonas syringae pvの病原性、avirulent(avrrpt2)、および非病原性(HRPA)株の感染症がどのように感染するかを調査しました。トマトDC3000(PST DC3000)、ならびに防御エリシタター(FLG22およびATPEP2)による治療は、シロイヌナズナ植物におけるBABAの蓄積に影響します。BABAレベルは、PST DC3000に対する感受性よりも耐性中に急速に増加することがわかりました。さらに、BABAは、非病原性PST DC3000 HRPA変異体の感染後、またはエリシターによる治療後、PAMPトリガー免疫(PTI)中に蓄積されました。重要なことに、FLG22による治療は、コロンビア-0植物のBABA上昇を誘発しましたが、非機能的なフラジェリン受容体を自然に所有しているWassilewskija-0植物では誘発されませんでした。これらの結果は、babaレベルが植物の免疫システムによって制御されていることを示しており、したがって、植物が生成した植物の生物学的役割の理解を進めています。

病原体の存在の分子認識後、β-アミノ酪酸(BABA)の内因性レベルが増加します。BABAは、耐性または疾患に対する感受性の際に異なって蓄積されています。プライミング分子β-アミノ酪酸は最近、植物の天然産物であることが示されており、これはシロイヌナズナの知覚メカニズムの以前の発見に重要性をもたらしました。BABAレベルは、非生物的ストレスまたは毒性病原体による感染後に増加することがわかったが、防御における内因性BABAの役割は確立されたままである。植物と病原体の相互作用中の内因性BABA変動の生物学的意義を調査するために、Pseudomonas syringae pvの病原性、avirulent(avrrpt2)、および非病原性(HRPA)株の感染症がどのように感染するかを調査しました。トマトDC3000(PST DC3000)、ならびに防御エリシタター(FLG22およびATPEP2)による治療は、シロイヌナズナ植物におけるBABAの蓄積に影響します。BABAレベルは、PST DC3000に対する感受性よりも耐性中に急速に増加することがわかりました。さらに、BABAは、非病原性PST DC3000 HRPA変異体の感染後、またはエリシターによる治療後、PAMPトリガー免疫(PTI)中に蓄積されました。重要なことに、FLG22による治療は、コロンビア-0植物のBABA上昇を誘発しましたが、非機能的なフラジェリン受容体を自然に所有しているWassilewskija-0植物では誘発されませんでした。これらの結果は、babaレベルが植物の免疫システムによって制御されていることを示しており、したがって、植物が生成した植物の生物学的役割の理解を進めています。

Endogenous levels of β-aminobutyric acid (BABA) increase after the molecular recognition of pathogen presence. BABA is accumulated differently during resistance or susceptibility to disease. The priming molecule β-aminobutyric acid has been recently shown to be a natural product of plants, and this has provided significance to the previous discovery of a perception mechanism in Arabidopsis. BABA levels were found to increase after abiotic stress or infection with virulent pathogens, but the role of endogenous BABA in defence has remained to be established. To investigate the biological significance of endogenous BABA variations during plant-pathogen interactions, we investigated how infections with virulent, avirulent (AvrRpt2), and non-pathogenic (hrpA) strains of Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000 (Pst DC3000), as well as treatment with defence elicitors (Flg22 and AtPep2), affect the accumulation of BABA in Arabidopsis plants. We found that BABA levels increased more rapidly during resistance than susceptibility to Pst DC3000. In addition, BABA was accumulated during PAMP-triggered immunity (PTI) after infection with the non-pathogenic Pst DC3000 hrpA mutant, or treatment with elicitors. Importantly, treatment with Flg22 induced BABA rise in Columbia-0 plants but not in Wassilewskija-0 plants, which naturally possess a non-functional flagellin receptor. These results indicate that BABA levels are controlled by the plant's immune system, thus advancing the understanding of the biological role of plant produced BABA.

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