病原体是许多植物病害的原因,这些病害通常会导致生产力和作物产量下降。 因此,病原体与植物之间的相互作用已得到广泛研究。 然而,一些病原体实际上对植物有益,可以增强植物对压力的耐受性并改善植物的整体健康状况。 其中一组病原体是促进植物生长的根际细菌 (PGPR),它可以提高植物应对细胞氧化应激的能力。 这种现象被称为诱导系统抗性 (ISR)。 随着 PGPR 在可持续农业(无杀虫剂或农用化学品)中的潜在应用变得清晰,人们对 PGPR 的兴趣最近飙升。 来自不同细菌属的少数代谢物现已被鉴定为植物 ISR 的代谢诱导剂,但仍缺乏在分子水平上对该反应的真正理解。

在发表于 业务流程, 马丁-里维拉 等. 评估了各种 PGPR 代谢物诱导对病原体产生系统抗性的能力 丁香假单胞菌 在模型厂 拟南芥(Arabidopsis thaliana). 作者使用三种不同的有机溶剂提取有益 PGPR 菌株的代谢分子 荧光假单胞菌 21.4。 所有提取的分子均显示出某种形式的植物保护活性,但使用有机溶剂提取的分子 n-己烷是最有效的。 这些 n- 己烷提取物能够激活植物免疫系统的两条防御途径(水杨酸信号通路和茉莉酸/乙烯信号通路)以及所有负责减少植物在受到某些影响时所经历的氧化应激的酶一种攻击。 虽然需要进一步的研究来化学鉴定由 荧光假单胞菌; 作者认为,将它们用作生物技术接种剂以提高植物的抗逆性是很有希望的。
研究员亮点

海伦娜·马丁-里维拉(Helena Martin-Rivilla)获得生物学学士学位后,继续深造,攻读应用植物生物学硕士学位,专注于植物科学领域。2016年,她进入圣保罗CEU大学,在植物-微生物互作生物技术研究小组攻读药学博士学位。目前,她正在撰写博士论文,研究利用植物促生根际细菌(PGPR)诱导黑莓次生代谢,从而提高其防御能力和营养品质。此外,她还在马德里市政府环境部门从事废物管理方面的工作。
Helena 对研究新的和更环保的生物技术工具感兴趣,以提高作物质量和植物对生物和非生物胁迫的抵抗力,以确保全球粮食安全。