来源:《科学》
日本奈良先端科学技术大学院大学研究团队发现,寄生植物侵染宿主的关键信号——木质素来源的吸器诱导因子,会被其自身的葡萄糖基转移酶基因PjUGT72B1糖基化修饰而失活,从而避免触发自生根形成吸器(“自体寄生”)。这一分子开关机制使寄生植物能区分自身与潜在宿主,为通过工程改造作物信号、使其对寄生杂草“隐形”提供了全新策略,有望应对每年超十亿美元损失的农业寄生问题。
来源:《科学》
日本奈良先端科学技术大学院大学研究团队发现,寄生植物侵染宿主的关键信号——木质素来源的吸器诱导因子,会被其自身的葡萄糖基转移酶基因PjUGT72B1糖基化修饰而失活,从而避免触发自生根形成吸器(“自体寄生”)。这一分子开关机制使寄生植物能区分自身与潜在宿主,为通过工程改造作物信号、使其对寄生杂草“隐形”提供了全新策略,有望应对每年超十亿美元损失的农业寄生问题。
来源:《新植物学家》
冲绳科学技术大学院大学等机构的研究团队揭示了珍稀寄生植物蛇菰属(Balanophora) 的极端演化历程。该植物已丧失叶绿体与根系,完全依赖特定树种根部寄生,其质体基因组仅剩约20个基因,但仍承担重要代谢功能。研究发现部分岛屿种群采用罕见的专性无融合生殖(无需受精即可产生种子),这一策略虽罕见却有助于在狭窄生态位中快速拓殖。蛇菰作为最早丧失光合作用的陆生植物之一,其特殊适应性为理解植物寄生演化与生殖多样性提供了独特案例,但种群极易受伐木与非法采集威胁。