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    基因(座)名稱稻瘟病抗性基因
    Magnaporthe grisea resistance-sh
    基因符號Pish
    所在染色體1 (已克隆)

    日本學者Imbe和Matsumoto于1985年首先發現該稻瘟病抗性基因,并將其命名為Pi-sh。在Shin-2中對Kyu77-07A有中度抗性。

    鑒定研究所用方法:經典遺傳;且與pi-t連鎖。

    R 基因介導的抗性是植物抵御病原菌的一種最為高效的防衛機制。目前已經分離到了一些參與調控植物免疫應答主要步驟的組成因子,但對位于R 蛋白下游的防衛信號的分子機理的研究還不完善。另外,我們知道R 基因是高度變異的,但對引起這種變異的分子機制還不是很清楚。為了發現R 基因介導的抗性途徑中的新的因子,作者利用水稻內源TOS17 反轉座子插入突變體,對水稻稻瘟病抗性進行遺傳篩選。利用高通量的方法,作者對41119 個突變體株系接種病原菌,發現在86 個突變株系中抗性被削弱。通過基因組分析,發現86個株系中的72個在一個編碼包含核苷酸結合位點和富含亮氨酸重復序列的蛋白(NBS-LRR蛋白)基因內發生了突變。遺傳互補實驗和病原菌發生實驗證明了這個NBS-LRR 基因編碼Pish,從而產生了對含有avrPish 的稻瘟病小種的抗性。在其他14 個株系中Pish 基因是完整的,表明這些突變發生在Pish 下游的信號組分上。基因組分析顯示Pish 和其周圍的3個NBS-LRR 基因高度相似并串聯排列。通過分析數據庫中Tos17 插入位點的旁連序列,表明該區域是一個插入熱點。有趣的是插入位點在這4 個NBS-LRR 基因不是均勻分布的,盡管其序列和表達水平都十分相似。綜上所述,本研究分離了Pish 這個R 基因,并鑒定到一些參與Pish 介導的抗性信號傳導途徑中所必需的其他基因的突變體。結果表明本研究所采用的遺傳策略是有效的,并且能夠發現一些新的參與水稻防衛信號的基因。此外,數據還為植物基因組中轉座元件可能更偏愛插入R 基因簇中提供了實驗證據(Takahashi et al., 2010)。

    【相關登錄號】
    參考基因組位點:Os01g0782100(RAP-DB, Gramene←→ LOC_Os01g57340(本地MSU-RGAP
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    ·ONTOLOGY及相關基因
    表型特征葉瘟抗性(TO:0000468)
    生物進程真菌刺激應答(GO:0009620)
    形態構造地上部分(PO:0009006), 秧苗期(GRO:0007047), 維管葉(PO:0009025)
    ·參考文獻
    1Y. Koide;A. Kawasaki;M. J. Telebanco-Yanoria;A. Hairmansis;N. T. M. Nguyet;J. Bigirimana;D. Fujita;N. Kobayashi;Y. Fukuta
      Development of pyramided lines with two resistance genes, Pish and Pib, for blast disease (Magnaporthe oryzae B. Couch) in rice (Oryza sativa L.)
      Plant Breeding, 2010, 129(6): 670-675
    2Akira Takahashi;Nagao Hayashi;Akio Miyao;Hirohiko Hirochika
      Unique features of the rice blast resistance Pish locus revealed by large scale retrotransposon-tagging
      BMC Plant Biology, 2010, 10: 175
    3Tokio IMBE;Shohei MATSUMOTO
      Inheritance of Resrstance of Rice Vanetles to the Blast Fungus Strains Virulent to the Variety "Reiho"
      Japanese Journal of Breeding, 1985, 35(0): 332-339
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