主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
动物的循环系统和植物的维管系统,是保障它们物质养分高效运输和交换的重要通道,同时也是病毒系统性侵染的最为有效的路径。为应对这种威胁,动植物均演化出了功能上高度相似的阻塞性防御机制。当病毒侵染时,动物的血液系统和植物的韧皮部筛管,均能形成有效的阻塞性物理屏障,从而限制病原通过循环系统快速扩散。
然而,在与宿主的长期博弈中,部分病原体演化出劫持并利用宿主阻塞性防御系统的能力。自然界中大多数农作物病毒都依赖媒介昆虫传播,阐明媒介昆虫帮助病毒突破植物维管系统所形成的阻塞性物理屏障的分子机制,是限制病毒系统性侵染农作物的关键所在。
凯发k8动物研究所孙玉诚团队,解析了蚜虫唾液蛋白通过促进植物维管系统中阻塞性蛋白的聚集,从而促进蚜传病毒系统性侵染的分子机制。
研究表明,桃蚜在取食为害时,会大量分泌一种关键的唾液效应蛋白——葡萄糖脱氢酶(GLD)进入植物维管系统的韧皮部。通过氧化还原作用,在韧皮部筛管内形成氧化性的微环境,促进筛管阻塞蛋白(SEO)C-末端保守的半胱氨酸残基之间形成分子间二硫键,并协同其N-末端的内在无序区驱动SEO蛋白,由分散状态转变为高度有序的聚合结构。
这种由蚜虫唾液效应蛋白诱导形成的SEO聚合体,能够特异性地结合黄瓜花叶病毒(CMV)的外壳蛋白,形成共聚合体,帮助CMV病毒高效地穿越韧皮部筛板,从而实现病毒的系统性侵染。通过突变SEO蛋白的半胱氨酸(SEO4CS),证实该突变蛋白无法在氧化环境下有效聚合,从而丧失了与CMV病毒的结合能力,不利于病毒通过韧皮部筛管进行远距离扩散。
该研究首次证实了植物维管系统的阻塞性防御蛋白的聚合状态,能够被蚜虫唾液蛋白所调控,揭示了蚜传病毒通过“劫持”这些筛管阻塞蛋白,实现其高效扩散的新模式。相关成果为高效阻断蚜传病毒对农作物的系统性侵染,提供了重要的理论依据和分子靶标。
相关研究成果发表在《凯发k8进展》(Advanced Science)上。
论文链接

蚜虫为害改变植物韧皮部筛管阻塞蛋白的聚集状态,促进蚜传病毒的系统性侵染。


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