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高酰基结冷胶寡糖通过茉莉酸信号通路激活拟南芥免疫防御:结构特征与抗病机制解析
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月09日 来源:Phytochemistry 3.4
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本研究创新性地发现高酰基结冷胶寡糖(HAGO)能特异性激活拟南芥茉莉酸(JA)信号通路,通过双相防御反应(ROS爆发→抗氧化酶激活)增强对番茄丁香假单胞菌的抗性。结构分析表明其保留的酰基/羧基是免疫识别的关键,为开发新型多糖类植物免疫诱导剂提供了理论依据(JA/SA通路特异性调控,MAMPs识别机制)。
Highlight亮点发现
高酰基结冷胶寡糖(HAGO)被证实是一种结构独特的植物免疫诱导剂,能选择性激活茉莉酸(JA)信号通路,而非水杨酸(SA)途径。这种特异性激活机制与其保留的酰基和羧基功能基团密切相关。
Preparation of HAGO 制备方法
高酰基结冷胶(HAG)原料来自中国河南永商食品添加剂公司。通过三氟乙酸水解(0.1 M,80°C,2小时)制备得到HAGO,经中和、离心和3 kDa超滤膜分离纯化,最终获得分子量显著降低的寡糖混合物。
Structural analysis of HAGO 结构解析
薄层色谱显示HAGO包含3-5糖单元(图1B),保留原始多糖的酰基修饰。粘度测试证实水解后溶液粘稠度显著降低(图1A),表明三维凝胶网络结构被成功解聚为线性寡糖链。
Discussion 机制探讨
HAGO通过双相防御机制发挥作用:初期触发活性氧(ROS)爆发,后期持续上调过氧化氢酶(+22.16%)和苯丙氨酸解氨酶(+33.6%)活性,同时伴随丙二醛(+295%)积累。关键发现是其特异性激活JA通路(PDF1.2基因表达上调9.08倍,JA含量增加378%),而SA信号不受影响。
Conclusion 研究意义
该研究揭示了酰基化寡糖结构特征与植物免疫通路选择性的关联,为开发环境友好型多糖类作物保护剂提供了新思路。HAGO作为JA通路特异性诱导剂,在防治半活体营养型病原体方面展现出独特优势。
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