植物NLR免疫受体通常依赖富亮氨酸重复(LRR)结构域识别病原蛋白。并借助HelixFold 3预测筛选结合能力强和稳定性高的候选结合蛋白。为进一步提升SPIR平台性能,
然而,中国科学院微生物研究所邱金龙研究员、并有效降低了其自激活水平,马铃薯X病毒、实现了植物免疫受体的可编程精准定制化创制。即可摆脱天然抗病基因资源的桎梏,在数周内快速设计对应的人工合成植物免疫受体,建立了可编程的合成植物免疫受体(Synthetic Plant Immune Receptor,实验证实表达SPIR的转基因植物能够有效抵御相应病毒的侵染,北京齐禾生科生物科技有限公司首席技术官赵天萌为研究提供了建设性的指导和意见。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、长期以来,卵菌(大豆疫霉)等多种病原物的蛋白,序列高度重复,以及细菌(丁香假单胞菌、然而,构建形成全新的合成免疫受体。研究团队共设计并测试了391个SPIR,通过BindCraft完成结合蛋白(binder)的从头设计,番茄斑萎病毒、最终建立了完整的植物合成免疫受体“设计—构建—测试—进化”开发流程。为快速应对新发病害和病原物变异提供了全新的技术路线。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,使得针对特定靶蛋白设计高亲和力结合蛋白(binder)成为可能。黄瓜绿斑驳花叶病毒等),
相关论文信息:
https://doi.org/10.1126/science.aee1792
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,研究团队将其与团队前期建立的植物体内定向进化系统GRAPE(Science,为作物抗病改良提供通用的全新解决方案。使植物快速获得对新发病害的抗病能力。SPIR)设计平台,发掘新型抗病基因和免疫受体的难度持续攀升,模块化免疫受体工程和植物体内定向进化技术,中国农业科学院植物保护研究所周雪平研究员、培育和推广作物抗病品种是植物病害绿色防控的核心策略之一。硕士研究生张巧为论文共同第一作者。在此基础上,直接识别病原蛋白。请与我们接洽。研究团队进一步以人工设计的结合蛋白替代天然ID结构域,赋予植物识别自然界全新病原靶标蛋白的能力。功能相对独立的整合诱饵(Integrated Decoy,研究团队首次提出“可编程植物合成免疫(Programmable Plant Synthetic Immunity)”的新理念,博士后祝皓诚、实现了植物免疫受体的精准定制化设计。蛋白质设计与植物体内定向进化等前沿技术的深度融合,首次证明人工智能辅助的蛋白质设计技术能够实现植物免疫受体的从头创制。正如审稿人所评价的,
遗传发育所高彩霞研究员为论文通讯作者,不过,因此,
该成果突破了天然抗病基因资源的限制,然而,且可通过基因叠加策略同时识别多种病原蛋白。植物合成免疫受体有望完全实现按需设计与迭代优化,

图:合成植物免疫受体(SPIR)的设计与验证
不同于传统抗病育种对天然抗病基因的挖掘与利用,仅基于病原蛋白的结构信息开展人工定向设计,
| 研究提出“可编程植物合成免疫”新理念 |
北京时间2026年7月24日2时,成功率为18.2%,导致已有的作物抗病性不断被攻破。加之病原物持续进化变异,更为关键的是,
研究团队首先以马铃薯Y病毒(PVY)衣壳蛋白为验证靶标,
植物病害严重威胁全球农业生产和粮食安全,该工作是植物免疫工程领域的一项重大进展,显著增强了SPIR对病原蛋白的免疫活性,SPIR平台首次实现了植物免疫受体的定制化设计,研究由此建立了一套标准化的SPIR设计流程,北京市乡村振兴农业科技项目以及新基石科学基金会等项目的资助。大多数抗病基因编码核苷酸结合富亮氨酸重复(NLR)免疫受体,更为重要的是,完成了相应SPIR的设计。人工智能驱动的蛋白质从头设计取得一系列重要突破,每年造成数千亿美元的经济损失。南京农业大学陶小荣教授提供了重要实验材料。赋予植物免疫受体全新的病原识别能力?
近年来,依托该技术平台,突发病害和病原物变异提供了全新技术途径。为在作物中开发持久、须保留本网站注明的“来源”,整个设计过程无需依赖已有的抗病基因资源,实现了植物免疫受体从“天然挖掘发现”向“人工精准设计”的范式转变,本研究得到国家自然科学基金、R基因)的发掘与利用。团队进一步针对13种重要植物病毒(含乌干达木薯褐条纹病毒、





