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TRPV通道Hg-osm-9、Hg-ocr-2以及G蛋白α亚基Hg-goa-1在异小杆线虫(Heterodera glycines)的化学感应行为和寄生过程中的关键作用
《Journal of Agricultural and Food Chemistry》:Key Roles of TRPV Channels Hg-osm-9, Hg-ocr-2, and G-Protein α Subunit Hg-goa-1 in the Chemosensory Behavior and Parasitism of Heterodera Glycines
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年10月23日 来源:Journal of Agricultural and Food Chemistry 6.2
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本研究克隆并表征大豆胞囊线虫(SCN)中三个候选基因Hg-goa-1、Hg-osm-9和Hg-ocr-2,发现其主要表达于预寄生若虫的侧线器官,通过RNA干扰技术证实这些基因分别调控SCN的运动能力、酸碱条件下的趋化行为以及根部侵入和繁殖,揭示其间的交叉调控网络,为开发特异性杀线虫剂提供新靶点。

大豆胞囊线虫(SCN,Heterodera glycines)依赖化学感应来定位宿主并成功感染。理解化学感应的分子基础至关重要,因为这决定了线虫定位和侵入宿主根部的能力。在模式线虫Caenorhabditis elegans中,瞬时受体电位香草酸受体(TRPV)通道osm-9和ocr-2以及G蛋白α亚基goa-1介导感觉感知和离子运输;然而,它们在SCN中的作用仍很大程度上尚未被探索。在这里,我们克隆并研究了这三个候选基因,发现它们在拟寄生幼虫的噬菌体中表达显著。RNA干扰实验揭示了它们的不同功能:Hg-goa-1调控线虫的运动,而Hg-osm-9和Hg-ocr-2则控制趋化性,尤其是在酸性和碱性条件下。沉默任一基因都会降低线虫对根部的穿透能力和繁殖能力,基因相互作用分析表明这些基因之间存在交叉调控网络。总体而言,这些结果确定了这三个基因是SCN化学感应、运动和寄生过程的关键调节因子,为开发针对该物种的特异性杀线虫剂提供了潜在的分子靶点。