Растительный врожденный иммунитет сочинение пример

ООО "Сочинения-Про"

Ежедневно 8:00–20:00

Санкт-Петербург

Ленинский проспект, 140Ж

magbo system

Сочинение на тему Растительный врожденный иммунитет

Растения заражены огромным количеством патогенных микроорганизмов, из которых лишь немногие способны вызывать заболевания. На нападение других реагирует сложная иммунная система, которой обладают растения. Попадание фитопатогена является жизненно важным шагом в возникновении заболевания. Особенно при вирусной инфекции проникновение возможно через физические травмы, вызванные либо факторами окружающей среды, либо переносчиками, такими как белокрылки, в случае заражения геминивирусом (Niehl and Heinlein 2010).

Как только вирус попадает в растительную клетку, он мобилизуется локально и систематически посредством внутриклеточного движения через плазмодесматы. В качестве средства защиты растения имеют встроенную иммунную систему, такую ​​как микробно-ассоциированный иммунитет, вызванный молекулярными паттернами (MTI), и иммунитет, вызванный эффектором (ETI). MTI обеспечивает базальную резистентность, в то время как ETI обеспечивает длительную резистентность, часто приводящую к гиперчувствительному ответу. Точно, MTI включает распознавание микробных элиситоров, называемых микробно-ассоциированными молекулярными структурами (MAMP) (олигогалактурониды, эргостерол, бактериальный флагеллин, ксиланаза, хитин, белок холодного шока, фрагменты клеточной стенки, пептиды и липополисахариды) по классу плазмы. мембраносвязанные внеклеточные рецепторы, называемые рецепторами распознавания образов (PRR) (Dodds and Rathjen 2010; Beck et al. 2012), и активация этих PRR приводит к активным защитным реакциям (Hammond-Kosack and Jones 1996), которые в конечном итоге способствуют остановке прогрессирование инфекции до того, как микроб овладеет растением.

Патогены, которые выходят из MTI, подвергаются ETI, при которой патогены выбрасывают огромное количество эффекторных белков в цитоплазму инфицированных растительных клеток. Эти эффекторные молекулы распознаются генами, устойчивыми к болезням растений (R). Белок генов R имеет нуклеотидсвязывающий лейциновый повтор (NB-LRR), который связывается с эффекторными молекулами и контролирует взаимодействия растение-патоген в разнообразных хозяевах с обширным списком патогенов (Martin et al. 2003).

В последующем ответ ETI активирует нижестоящие каскад MAPK и факторы транскрипции WRKY. Это впоследствии вызывает быструю транскрипционную активацию ряда генов, связанных с патогенезом (PR), внутри и вокруг инфицированной клетки для биосинтеза салициловой кислоты (SA), жасмоновой кислоты (JA), этилена (ET), укрепления клеточной стенки, лигнификации, производство различных противомикробных соединений в эндоплазматической сети и секреция в вакуоли (Iwai et al. 2006; Nomura et al. 2012; Schäfer and Eichmann 2012). Таким образом, салициловая кислота, накопленная в зараженных областях, связывается с рецептором NPR3 (NONEXPRESSOR OF PR GENES3) с низкой аффинностью и опосредует деградацию супрессора гибели клеток NPR1 (Fu et al. 2012), что приводит к развитию гиперчувствительного ответа (HR). ) (Pennell and Lamb 1997; Hayward et al. 2009). HR является формой запрограммированной гибели клеток (PCD), характеризующейся цитоплазматической усадкой, конденсацией хроматина, набуханием митохондрий, вакуолизацией и разрушением хлоропластов (Coll et al. 2011).

Растения также обладают системным приобретенным сопротивлением (SAR), которое обеспечивает долгосрочную защиту от широкого спектра патогенных микроорганизмов. Кроме того, растения сталкиваются с вирусной инфекцией через явления интерференции РНК, используя небольшие РНК.

Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы

    Поделиться сочинением
    Ещё сочинения
    Нет времени делать работу? Закажите!

    Отправляя форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработкой ваших персональных данных.