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细胞自噬是一种保守的真核生物机制,在细胞质中开始形成双膜自噬体,将受损或不需要的细胞物质送至溶酶体或液泡进行降解。自噬可以调节免疫相关的程序性细胞死亡,同时也可以诱导活性氧爆发、水杨酸信号传导以及病原体感染期间泛素化蛋白的积累等,从而在植物应对病原体感染方面发挥着重要作用。近年来在植物-病毒关系的研究中发现,自噬可能在植物对病毒感染的响应中起作用,然而,相关作用机制依然未知。

2018年5月31日,中国农业大学李大伟教授研究组和清华大学刘玉乐教授研究组合作在Plant Cell上在线发表了题为“Barley Stripe Mosaic Virus γb Protein Subverts Autophagy to Promote Viral Infection by Disrupting the ATG7-ATG8 Interaction”的研究论文,报道了大麦条纹花叶病毒(Barley stripe mosaicvirus,BSMV)破坏植物自噬从而促进感染的新机制。

自噬体的形成依赖于不同的膜因子,并且由一组AUTOPHAGY(ATG)蛋白介导,其中ATG7是调节自噬过程的关键自噬蛋白。该研究通过基因沉默试验发现,ATG5或ATG7的沉默增强了BSMV积累并导致本氏烟草中更明显的病毒感染症状。同时,将BSMV中的主要蛋白γbY29A沉默后,则不能抑制植物自噬,并且病毒在植物体中的积累和系统性侵染均显著降低。从而证明,自噬在BSMV感染中具有抗病毒作用,有助于植物中的抗病毒防御反应。

Autophagy plays an antiviral role during BSMV infection (Yang et al., Plant Cell, 2018).

尽管植物体通过自噬具有抗病毒作用,但是BSMV依然能够成功地感染植物,表明BSMV具有促进其感染的反防御机制。该研究进一步研究了BSMV破坏植物中自噬途径的机制。BSMV是由编码七种主要蛋白质的三个RNA片段(α,β和γ)组成的正链RNA病毒,其中RNAγ编码的γb蛋白,作为RNA沉默的病毒抑制子、解旋酶增强子和宿主防御调节剂起作用。该研究发现,BSMVγb蛋白会与植物ATG7相互作用。ATG7与其他几种ATG蛋白(包括ATG3,ATG10和ATG8)相互作用,但只有ATG8与ATG7的C端相互作用,而BSMVγb是通过与ATG8竞争结合ATG7以抑制自噬。该研究表明,BSMVγb蛋白通过破坏ATG7-ATG8相互作用来促进BSMV感染,从而破坏自噬介导的抗病毒防御反应。

Plants infected with BSMVY29A show much milder symptoms that plants infected with wild-type BSMV.

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