称为“蛋白”以检测植物细胞内传递

的病原体效应子的存在。单个或堆叠的基因已被转化到植物中以赋予效应子触发免疫。除了和基因之外是植物抗性工程中另一个最受欢迎的基因与由特定和病原体效应子激活的免疫受体不同是由一般植物免疫信号水杨酸诱导的广谱抗性的正调节剂。拟南芥的过度表达可以增强不同植物家族例如水稻对多种病原体的抵抗力。然而工程抗病性的一个主要挑战是克服相关的适应性成本。在缺乏专门的免疫细胞的情况下植物的免疫诱导涉及从生长相关活动转向防御。

植物通常通过严格控制转录核输出和防御蛋白的降解

来避免自身免疫。然而迄今为止在工程抗病性中仅普遍使用转录控开曼群岛电子邮件列表制。根据我们的全球翻译组分析随附手稿我们发现翻译是免疫诱导过程中调节的基本层可以探索它以允许更严格的病原体诱导的防御蛋白表达。为了检验我们的假设即更严格地控​​制防御蛋白翻译可以最大限度地减少与增强抗病性相关的适应性损失我们使用了启动子和’前导序列在的起始密码子之前我们将其指定为“盒式”。是免疫诱导后从生长到防御转变的重要转录因子。

的翻译通常受到’前导序列内的两个的抑制 分析表明是赋予翻译

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抑制作用的主要特征随附手 B2B电话列表 稿和参考文献在植物物种中是保守的>同一性扩展数据图表明了一种进化上保守的控制机制以及盒在调节除拟南芥以外的植物物种中防御蛋白产生的潜在用途。为了探索的应用我们首先证明了它使用萤火虫荧光素酶;扩展数据图和扩展数据图分别作为通过在本塞姆氏烟草中瞬时表达的代理图扩展数据图。这种介导的翻译抑制足够严格足以防止在中观察到的过度表达诱导的细胞死亡图扩展数据图。蔗糖反应性基因的也观察到类似的抑制活性扩展数据图。然而与不同介导的

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