农业渗透和PVX农业感染是植物中基因瞬时异位表达的常规功能检测。这些方法是有效电理学策略(快速抗药性和抗病毒基因发现)的有效分析,对分子植物病理学的现代研究至关重要。它们满足了工厂对强健的高通量功能分析的需求。
农业渗透和PVX农业感染是植物候选基因功能分析的两种有效的瞬态表达检测。农用渗透最常用的剂是 农用细菌, 这是许多迪科特植物物种的病原体。这意味着农业渗透可以应用于许多植物物种。在这里,我们介绍我们的协议和预期的结果时,应用这些方法的马铃薯(索拉努姆管),其相关的野生块茎轴承 索拉努姆 物种(索拉努姆 节 佩托塔)和模型植物 尼科蒂亚娜本塔米亚纳。除了对单个基因(如抗药性(R)或抗病毒(Avr)基因)进行功能分析外,农用渗透检测非常适合通过简单地将 R 和 Avr 转基因引入同一细胞来回顾与特定宿主病原体相互作用相关的 R-AVR 相互作用。然而,一些植物基因型可以提高非特异性防御反应 的农用细菌,正如我们观察到的,例如几个马铃薯基因型。与农业渗透相比,PVX农用感染的AVR活性检测更敏感,功能屏幕的吞吐量更高,对 农用细菌的非特异性防御反应的敏感度较低。但是,PVX 可能发生非特定防御,并且由于病毒引起的极端耐药性而有可能错过响应。尽管有这些限制,但根据我们的经验,农业渗透和PVX农业感染都是适当和互补的检测,可以同时用于确认彼此的结果。
效应学,一种高通量功能基因组学方法最近已成为识别作物中抗药性(R)基因和匹配病原体1-4的avirence(Avr)基因的有力工具。与R基因更耗时的稳定转化相比,效应定向策略基于病原体基因序列的瞬时检测。
自基因组学时代以来,植物病原体的基因组得到了广泛的探索。例如,对于包括最具破坏性的植物病原体在内的卵母细胞,已经生成并分析了大量序列,以寻找在与植物5-10相互作用期间发挥作用的基因。一类病原蛋白代表效应器,它操纵宿主细胞结构和功能,或促进感染(毒性因素)或触发防御反应(病毒因子)11-13。含有R基因的植物细胞中AVR基因的表达通常会导致超敏感细胞死亡反应(HR)14,15。在植物表达的R和Avr基因可以完成使用瞬态表达系统,如农用细菌的图姆法西恩为基础的瞬态转化(农业渗透)16。这种瞬态转化也可以与病毒表达系统(农业感染)17,18相结合应用。
对于农业过滤,最常用的剂是 A.tmefaciens, 一种广泛的多能植物的宿主范围病原体。 A. 肿瘤 含有肿瘤诱导(Ti)质粒。在细菌的毒力机制被激活后,从Ti质粒转移DNA(T-DNA)将转移到植物细胞中。这可以在受伤的植物细胞中触发,由释放的低分子量酚类化合物和单糖在微酸环境中19。在 农用细菌 悬浮物渗透到主要静脉定义的叶板中后,毒性基因被激活。然后,叶板中的植物细胞将被转化,并表达T-DNA区域所含的转基因。
农业感染是基于伤口接种的农用细菌,它调解病毒转移到植物细胞。然后,在没有农用细菌的情况下,病毒进一步扩散到邻近的植物组织。对于农业感染,可以使用多种植物病毒。RNA病毒是基因表达的理想载体,因为它们可以在受感染的植物中繁殖到非常高的水平。在植物RNA病毒中,马铃薯病毒X(PVX)被广泛用于效应学屏幕。为了便于插入基因的功能测试,含有PVX基因组的二元载体被克隆成A.tumefaciens20的T-DNA。。T-DNA被转移到植物细胞后,T-DNA中所含的PVX基因组从35S促进者转录。然后病毒颗粒在受感染的植物中系统地传播,导致插入基因的表达。这种基于农用细菌和PVX的方法称为PVX农业感染。
在这里,我们展示了农业渗透和PVX农业感染检测的例子。作为宿主植物,我们使用马铃薯种质(索拉努姆部分佩托塔),为此,效应学方法已被开创和证明成功3,4。我们还使用尼科蒂亚娜本塔米亚纳,这是著名的模型工厂在索拉纳塞斯植物14,21,22。
农业渗透和农用感染等瞬态检测是现代分子植物病理学研究的重要有效方法。尽管存在一些限制,但这些方法满足了工厂对高效、稳健的高通量功能分析的需求。
农用渗透系统是一种在一系列植物物种中广泛使用的功能检测。农业渗透促进将几个转基因基因同时表达相互作用的蛋白质输送到同一细胞中。这有利于通过硬币渗透农用菌株来概括R-AVR关系,用表达匹配R基因的菌株来表达AVR基因。此外,对于已知的R-AVR对,此类硬币胶片可用作正控件。包括这种控制很重要,因为在某些植物基因型中,转化效率可能低于检测响应的阈值。包括负对照,例如含有没有插入基因的载体的农用细菌菌株,对于确定某种植物基因型是否对农用细菌产生非特异性防御反应也至关重要。此功能在马铃薯种质中以一定频率发生,并非所有索拉努姆物种都非常适合这种基于农用细菌的表达系统。一般来说,农用渗透检测在N.本塔米亚纳和大多数马铃薯基因型中效果很好。除了效应学之外,农业渗透技术还有其他各种潜在应用,例如通过共聚焦显微镜从转基因中产生蛋白质和植物细胞中的蛋白质本地化。
PVX 农业感染是一种高度敏感的筛查系统,通常更适合高通量筛查。由于 农用细菌 现在只存在于本地,因此,由于PVX病毒接管了转基因的进一步传播,对这种细菌的非特异性反应现在不是很令人不安。然而,植物可能对PVX具有抗药性,或具有极端抗药性(ER)反应,在这种情况下,农业感染方法不合适。PVX农用感染方法的另一个局限性是兴趣基因的插入大小。观察到的反应表型可能因伤口周围强烈的黑色坏死而不同,到接种点附近的微弱坏死。在 N.本塔米亚纳 和 索拉努姆 物种中,PVX农业感染被公认为比农业渗透更敏感。
考虑到不同测试植物基因型的遗传背景可能有一些限制(见上文),我们通常通过PVX农业感染和农业渗透得出类似的结论。这些结果与其他检测结果(如蛋白质渗透29 和ELISA3)也相当。考虑到两个系统的优点和局限性,我们建议使用这两种方法来补充或确认独立的结果。
The authors have nothing to disclose.
这项工作部分得到了瓦格宁根大学基金(WUF)、中国研究生奖学金理事会计划以及NWO-VIDI赠款12378的支持。
Beef extract | Sigma-Aldrich | B4888 | |
Bacteriological peptone | Oxoid | LP0037 | |
Yeast extract | Oxoid | LP0021 | |
MgSO4 | Sigma-Aldrich | 208094 | |
MS salts (without vitamins) | Duchefa Biochemie | M0221 | |
MES | Duchefa Biochemie | M1503 | |
LB broth powder | Sigma-Aldrich | L3022 | |
Acetosyringone | Sigma-Aldrich | D134406 | |
Syringe (1 ml) | BD Plastipak | 300013 | |
Incubator | Infors HT | Multitron II | |
Centrifuge | Heraeus | Multifuge 3S-R | |
Spectrophotometer | Eppendorf | Biophotometer 6131 |