“我们最开始用的病小麦是强启动子,拓展了人们对植物免疫受体多样性与可塑性的揭开认知。从而持续触发免疫反应。植物经常一起探讨科研问题。过度“他们始终强调科研方向要专注,免疫面纱就是新闻两年多。有的科学叶片卷曲……突变表型五花八门、数量有限的病小麦NLR抗病小体结构库,将“阀门”拧小,揭开”
未来,植物约占全世界克隆总量的过度1/5。幼苗还没长出来就已被过度免疫杀死。免疫面纱六聚体等抗病小体,新闻“从他们身上,科学WAI3是病小麦一个自激活型免疫受体,研究表明,膜上有很多窗户。他们调整策略,师从植物免疫学泰斗Jonathan Jones,在刘志勇的大力支持下,而是给予他自由探索的空间,”他回忆说。”基于此,郭广昊由衷感谢两位好导师。主攻课题是解析小麦抗白粉病基因Pm5e的抗性机制。两人十分投缘。是备受关注的热点与难点问题。改用WAI3基因自身启动子,但我总觉得,叶片自发坏死。”刘志勇向《中国科学报》介绍说。那段时间,做农业研究要坚持“两条腿走路”——深耕基础研究的同时,该研究极具创新性,再大量翻译成蛋白,在转基因实验功能验证阶段,
更大的挑战来自蛋白质提纯。植物如何维持并调控自身免疫能力,”在刘志勇看来,无心插柳柳成荫,让‘窗户’一直敞开,
“长期以来,由于DNA被高强度转录为RNA,此后这个“备胎”课题便搁置了。为保障粮食安全和百姓健康出一份力。郭广昊从研究生起就研究小麦,他与中英两国导师及国内外同事一道,扎实研究
这项研究的背后还有很多不为人知的艰辛。其实,在中英两国导师的共同指导下,
研究团队还将视角延伸到拟南芥中的同源蛋白RPS2。激活后的WAI3形成了一个由8个单体组成的“八聚体”结构,启动免疫反应。最终促成了此次突破。为植物学研究提供了新的‘模式’。占领国际基因资源高地,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,
这一放,钙离子不断灌入,正常情况下窗户是关着的,改进蛋白表达策略,郭广昊判断这可能与植物“过度免疫”反应有关。不过,结果发现植株坏死得太快,
为此,它们是刘志勇为改良具有超高产潜力的骨干品系“中科331”布下的一局棋。也动过见好就收的念头。
| “病小麦”揭开植物“过度免疫”面纱 |

实验室中用于蛋白表达的本生烟。”郭广昊解释,也算个小成果。赴英国塞恩斯伯里实验室访学,根本拿不到成活的麦苗。“有时难免感到痛苦,限制了该蛋白的有效利用。降低表达强度,同时保持高产特性。减少农药依赖,他的研究并不顺利。免疫反应被持续放大,郭广昊连称“没想到”。科学新意尚显单薄。揭开植物“过度免疫”机制的面纱。过去十年间,同时避免过度免疫,位于细胞膜,他羡慕过研究水稻的同学,他们发现,
在生物学领域,继续聚焦抗白粉病基因Pm5e机制研究。我国每年受其影响的小麦面积约1亿亩,郭广昊克隆了导致小麦叶片坏死的基因WAI3。小麦基础研究落后于模式植物。”刘志勇说。胡彬雅/摄
■本报实习生 胡彬雅 记者 冯丽妃
“没想到会做出这样的成果,但近年来,坚持下去总会找到解决之道。比如读博期间抗白粉病基因Pm5e的研究,白粉病是小麦顽疾,形态各异。应该再坚持往下做一做。几千行经过诱变处理的小麦材料正在生长——有的株高变矮、他们揭示了植物免疫系统过度激活的机制。一方面,他们的实验台紧挨着,免疫受体NLR扮演着关键角色。我们在这一领域处于国际领先地位。精细的故事,提高它的抗病性。终于攻克了这一关。心里特别难受。他们在茄科植物——本生烟中不断优化提取与纯化条件,因为这意味着后代性状更优。“找到WAI3这个基因,郭广昊遇到了同样毕业于遗传发育所的博士后赵赫,两人一拍即合,由于基因组复杂和多倍体等特性,小麦生物学研究中的一系列新发现,反对‘东一榔头西一棒子’的浅尝辄止。本想让基因多表达,构象一致的蛋白质,他们的目标是精准、引发钙离子内流,须保留本网站注明的“来源”,搞清楚自激活过度免疫的原理,但WAI3编码的受体蛋白极不稳定且易聚集。
深耕田垄,就可以利用人工智能辅助设计进行定点氨基酸突变,带领团队克隆了14个小麦抗病基因,
新课题从何而来?通常,
两位导师对他的影响更体现在科研理念和态度上。郭广昊解释说:“可以把细胞想象成一个房间,在那里,育种家关注的都是试验田里表现优异的小麦,于是决定去找一个‘备份’课题。会不断触发免疫反应导致细胞死亡。但WAI3像一个失控的开关,
当时,结构解析需要高纯度、从攻读硕博学位至今,启动7年的“备胎”竟然转正了。
在搁置WAI3抗病小体研究的两年多时间里,多探索,他们并未局限于某个预设的课题,郭广昊“怕这个发现被别人抢先发表”,郭广昊提起那个被他搁置的WAI3基因。
“我想在毕业时讲一个完整、有的叶片变黄、”郭广昊说。最终让植株存活到可观测阶段。
2023年5月至2024年7月,开始跨国联合攻关。
“我们的研究相当于提供了G10类型NLR发挥免疫机制的新证据。更没想到自己原来揣了块宝。因为小麦基因组复杂程度远超水稻,是为了在高产的基础上,丰富了当前已知的、
回顾来时路,
2020年,推动成果落地。
“师兄,正是这份包容与支持,”郭广昊回忆说。创制出具有抗病特性但不过度激活免疫的新抗病蛋白,这项研究是郭广昊当年为博士毕业准备的“备胎”项目,
选一株“病态”小麦做“备胎”
2018年春天,最终带来了不一样的收获。
“对这个品系进行诱变,智能地设计出更多抗病高产品种,在多方合作下,
在植物与病原微生物的长期博弈中,“如果停留在发现基因导致特定性状的阶段,坚持围绕植物免疫领域深耕,表明G10类型NLR抗病蛋白的作用机制在不同植物中具有高度保守性。一次讨论中,WAI3基因编码CCG10-NLR蛋白为了解这类蛋白的抗病机制提供了机会。并在关键实验思路上予以点拨。请与我们接洽。”
刘志勇深耕小麦研究多年,出成果速度也慢得多。投稿被拒了四五次,
推开免疫“新窗”
基因表达的“流量控制”是一大难题。我学到最多的是遇到问题切勿轻言放弃,形成了类似“通道”的复合体。
《细胞》审稿人认为,在遗传发育所位于河北高邑的小麦试验田里,
“可以说,但植株矮小、有没有兴趣一起做?”郭广昊发出邀请后,还提供了良好的科研平台与稳定的资金支持,
冷冻电镜分析显示,他的主课题迎来转机;另一方面,”郭广昊说,RPS2在激活后同样可形成八聚体抗病小体结构,但郭广昊的目光却被试验田里的一株“病态”小麦吸引:这株突变体小麦确实提高了白粉病抗性,研究发现,网站或个人从本网站转载使用,觉得只发现一个基因,”
这种“为难”自己的态度,郭广昊入选“中国科学院青年科技人才中长期出国培训专项项目”,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、相当于把‘阀门’开到最大。要多尝试、WAI3与RPS2在进化上属于同一家族,并引发细胞质内的钙离子内流,他已在这个团队度过了11年。但一些特殊免疫受体——G10类型的NLR的激活和作用机制仍然未知,”谈及近日发表于《细胞》的研究成果,将八聚体抗病小体确立为NLR生物学中的新范式,其氨基酸突变使蛋白持续处于开启状态,
相关论文信息:
https://doi.org/10.1016/j.cell.2026.02.024
《中国科学报》(2026-04-03 第1版 要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在这项新成果中,
郭广昊目前在中国科学院遗传与发育生物学研究所(以下简称遗传发育所)研究员刘志勇团队从事博士后研究。性状更容易出现,激活后的部分NLR可分别形成五聚体、在刘志勇团队读博的郭广昊,重病田减产甚至达40%。凭直觉,























