植物有没有免疫系统?
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现代研究结果表明,植物经过长期的进化,也逐步发展了类似动物的“免疫系统”以抵制自然界的侵害。
长期以来,人们在防治植物病虫害的过程中,较多地注意了病原物的浸染问题,因而大量使用化学农药,由此造成的环境污染已经直接危及人类的健康,成为全球普遍关注的问题。其实,植物在长期的演化过程中,形成了许多同病原物作斗争的特性,其中就包括植物自身的免疫性。植物同动物一样,也有免疫系统,刺激植物的免疫系统,引发免疫反应,同样能使植物对病虫害产生抗性。利用植物的免疫性防治病虫害,这是当前植物病虫害防治研究中的一个新的紧迫的课题。
在自然状态下,植物是如何防御病虫害的呢?根据观察研究得知:植物防御病虫害主要做出三步反应:发现入侵病原物;杀死入侵病原物;将入侵病原物的信息储存,以便再次遇到侵袭时做出反应。因此,传统的免疫方法是用少量诱导因子“接种”到植物体上,使植株整体对病虫害产生较强的免疫力,以抵抗各种病症的发生。诱导因子有多种,如病原体的非致病性生理种及代谢产物等,将其直接喷洒到植物叶片的表面,或浇其根,或注射到基部,都可诱导植株免疫,对同一种植物来说,诱导因子有多种,诱导产生的抗生具有一定的广谱性。
利用这种免疫方法,美国库茨等人用瓜类的刺盘孢和烟草坏死病毒诱导黄瓜免疫获得成功,使黄瓜同时对黑茎病、茎腐病、花叶病和角斑病等10余种病毒产生抗性。单一的诱导可使植株免疫4-6周,若再经过一次强化诱导,免疫效应可延续到开花坐果期。我国新疆大学生物系主持的“甜瓜抗病免疫诱导研究”获得进展,并通过了自治区科委的鉴定,该成果丰富和充实了植物免疫诱导抗病性理论,在国内外首次提出了新疆甜瓜诱导抗病可借鉴的工艺模式和技术体系,揭示了利用生物因子和非生物因子诱导植物抗病性和生理化与调控机制,开创了人工诱导新疆甜瓜抗病的新途径。目前,在寄主——病原菌单一的免疫中,已在烟草、黄瓜、甜瓜、菜豆、马铃薯、小麦和苹果等100多种作物中获得成功。
植物的免疫能力还与“防御基因”有关。最新研究结果表明,植物受害虫损伤后能产生报警信号,以此激活植物体内的“防御基因”,提高植物的自身的抗性及免疫能力,这在番茄的研究中最具有典型性,害虫损伤番茄叶之后,叶上的细胞壁释放出一种类激素因子,该物质通过细胞组织扩散到茎和其它叶片,启动蛋白酶抑制剂的基因,开始高效合成蛋白酶抑制剂,并在茎叶中迅速积累,以对付害虫的再次侵袭。蛋白酶抑制剂不仅对害虫产生的消化酶有抑制作用,而且对病菌产生的蛋白酶也有抑制作用。
日臻完善的基因工程与植物免疫相结合,赋予了植物较强的免疫能力,1987年,英国科学家将豇豆的胰蛋白酶抑制剂基因导入烟草,首战告捷。1992年,美国Ryan实验室分别将番茄蛋白酶抑制剂和马铃薯蛋白酶抑制剂基因转入烟草获得成功,害虫只要取食,就会有来无回,转蛋白酶抑制剂基因植物的研究空前活跃,为世界各大生物技术公司所瞩目。美国Biotechnica公司计划将豇豆胰蛋白酶抑制剂基因导入玉米,以对付异常猖獗的欧洲玉米螟,并将其应用于大豆、小麦等作物,该技术已于近年进入田间实验。美国的Monsanto和Cafgene等公司也正在将该抑制剂基因导入棉花,希望获得对棉铃虫有较强免疫能力的“工程棉花”。据报道,美国康奈尔大学的史蒂芬·坦克斯莱博士及其同事,在番茄里发现了一种能够抗御细菌性烂斑的基因,这一发现有助于使许多作物病虫害产生免疫能力,增产增收,提高作物的品质。
长期以来,人们在防治植物病虫害的过程中,较多地注意了病原物的浸染问题,因而大量使用化学农药,由此造成的环境污染已经直接危及人类的健康,成为全球普遍关注的问题。其实,植物在长期的演化过程中,形成了许多同病原物作斗争的特性,其中就包括植物自身的免疫性。植物同动物一样,也有免疫系统,刺激植物的免疫系统,引发免疫反应,同样能使植物对病虫害产生抗性。利用植物的免疫性防治病虫害,这是当前植物病虫害防治研究中的一个新的紧迫的课题。
在自然状态下,植物是如何防御病虫害的呢?根据观察研究得知:植物防御病虫害主要做出三步反应:发现入侵病原物;杀死入侵病原物;将入侵病原物的信息储存,以便再次遇到侵袭时做出反应。因此,传统的免疫方法是用少量诱导因子“接种”到植物体上,使植株整体对病虫害产生较强的免疫力,以抵抗各种病症的发生。诱导因子有多种,如病原体的非致病性生理种及代谢产物等,将其直接喷洒到植物叶片的表面,或浇其根,或注射到基部,都可诱导植株免疫,对同一种植物来说,诱导因子有多种,诱导产生的抗生具有一定的广谱性。
利用这种免疫方法,美国库茨等人用瓜类的刺盘孢和烟草坏死病毒诱导黄瓜免疫获得成功,使黄瓜同时对黑茎病、茎腐病、花叶病和角斑病等10余种病毒产生抗性。单一的诱导可使植株免疫4-6周,若再经过一次强化诱导,免疫效应可延续到开花坐果期。我国新疆大学生物系主持的“甜瓜抗病免疫诱导研究”获得进展,并通过了自治区科委的鉴定,该成果丰富和充实了植物免疫诱导抗病性理论,在国内外首次提出了新疆甜瓜诱导抗病可借鉴的工艺模式和技术体系,揭示了利用生物因子和非生物因子诱导植物抗病性和生理化与调控机制,开创了人工诱导新疆甜瓜抗病的新途径。目前,在寄主——病原菌单一的免疫中,已在烟草、黄瓜、甜瓜、菜豆、马铃薯、小麦和苹果等100多种作物中获得成功。
植物的免疫能力还与“防御基因”有关。最新研究结果表明,植物受害虫损伤后能产生报警信号,以此激活植物体内的“防御基因”,提高植物的自身的抗性及免疫能力,这在番茄的研究中最具有典型性,害虫损伤番茄叶之后,叶上的细胞壁释放出一种类激素因子,该物质通过细胞组织扩散到茎和其它叶片,启动蛋白酶抑制剂的基因,开始高效合成蛋白酶抑制剂,并在茎叶中迅速积累,以对付害虫的再次侵袭。蛋白酶抑制剂不仅对害虫产生的消化酶有抑制作用,而且对病菌产生的蛋白酶也有抑制作用。
日臻完善的基因工程与植物免疫相结合,赋予了植物较强的免疫能力,1987年,英国科学家将豇豆的胰蛋白酶抑制剂基因导入烟草,首战告捷。1992年,美国Ryan实验室分别将番茄蛋白酶抑制剂和马铃薯蛋白酶抑制剂基因转入烟草获得成功,害虫只要取食,就会有来无回,转蛋白酶抑制剂基因植物的研究空前活跃,为世界各大生物技术公司所瞩目。美国Biotechnica公司计划将豇豆胰蛋白酶抑制剂基因导入玉米,以对付异常猖獗的欧洲玉米螟,并将其应用于大豆、小麦等作物,该技术已于近年进入田间实验。美国的Monsanto和Cafgene等公司也正在将该抑制剂基因导入棉花,希望获得对棉铃虫有较强免疫能力的“工程棉花”。据报道,美国康奈尔大学的史蒂芬·坦克斯莱博士及其同事,在番茄里发现了一种能够抗御细菌性烂斑的基因,这一发现有助于使许多作物病虫害产生免疫能力,增产增收,提高作物的品质。
参考资料: http://www.agri.ac.cn/agri_net/02/2-05/28zhiwu.htm
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科技日报柏林1月14日电 德国马普植物培植研究所的专家日前发现,自然界中的植物具有特殊的免疫传感器,可以针对不同细菌、病毒和霉菌的入侵,启动自身相应的免疫系统。这一研究被刊登在最近的美国《科学》杂志网页上。
位于科隆的马普植物培植研究所的科研人员发现,植物的这种免疫系统进化得非常完善,可以识别许多诸如细菌、病毒和霉菌等微生物的入侵。免疫系统由两级免疫传感器组成,第一级是植物细胞表面的所谓“样本识别免疫传感器(PAMP)”,可以针对不同微生物入侵者,促使植物细胞分泌出具有抵抗功能的调节蛋白质;第二级是植物细胞内本身就存在的特殊抗体蛋白质,可以与植物细胞的分泌物一起,抵御微生物的入侵。
专家用粉霉菌在实验室里对多种植物进行了观测试验,发现植物细胞中的PAMP传感器对霉菌的入侵做出了迅速反应,在植物细胞核里的特定蛋白质变得活跃,产生了相应的“抗体”,而且植物细胞在分泌抵抗物质过程中自己不会受损。同样在植物细胞核内,专家也观测到了被称为“MLA”的抗体蛋白质,抗体蛋白质与PAMP传感器激发的调节蛋白质一起,构成了完整的植物免疫系统。
位于科隆的马普植物培植研究所的科研人员发现,植物的这种免疫系统进化得非常完善,可以识别许多诸如细菌、病毒和霉菌等微生物的入侵。免疫系统由两级免疫传感器组成,第一级是植物细胞表面的所谓“样本识别免疫传感器(PAMP)”,可以针对不同微生物入侵者,促使植物细胞分泌出具有抵抗功能的调节蛋白质;第二级是植物细胞内本身就存在的特殊抗体蛋白质,可以与植物细胞的分泌物一起,抵御微生物的入侵。
专家用粉霉菌在实验室里对多种植物进行了观测试验,发现植物细胞中的PAMP传感器对霉菌的入侵做出了迅速反应,在植物细胞核里的特定蛋白质变得活跃,产生了相应的“抗体”,而且植物细胞在分泌抵抗物质过程中自己不会受损。同样在植物细胞核内,专家也观测到了被称为“MLA”的抗体蛋白质,抗体蛋白质与PAMP传感器激发的调节蛋白质一起,构成了完整的植物免疫系统。
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植物有极强的自愈能力,自身免疫系统非常强健。这也是植物得以傲立地球亿万年的根本。
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有,免疫分为特异性免疫和非特异性免疫。
植物能够通过产生植酸等物质杀死各种病源生物,因此是具有非特异免疫的。基本上所有的多细胞生物都会有非特异性免疫。
植物没有专门的免疫细胞,不能识别异源细胞,因此可以进行嫁接,可见植物应当是不具有特异性免疫的。
所以植物,至少是大部分植物没有免疫系统,免疫依靠于非特异性免疫。
植物能够通过产生植酸等物质杀死各种病源生物,因此是具有非特异免疫的。基本上所有的多细胞生物都会有非特异性免疫。
植物没有专门的免疫细胞,不能识别异源细胞,因此可以进行嫁接,可见植物应当是不具有特异性免疫的。
所以植物,至少是大部分植物没有免疫系统,免疫依靠于非特异性免疫。
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植物没有免疫系统,但有适应环境的能力,也就是说,根据环境的缓慢变化,它是有免疫功能的。
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