综述:RNA沉默:未来用于培育植物抗病毒性的潜在策略

《Physiology and Molecular Biology of Plants》:RNA silencing: the future potential strategy for engineering virus resistance in plants

【字体: 时间:2025年09月27日 来源:Physiology and Molecular Biology of Plants 3.3

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  植物病毒威胁全球农业,RNA干扰技术通过siRNA、amiRNA等小RNA精准沉默病毒基因,提升作物抗病性,推动农业可持续发展。

  

摘要

植物病毒对全球农业造成了严重影响,导致巨大的作物产量损失。科学家们已经开发出多种策略来应对这些病毒对植物的攻击,其中一项突破性发现是RNA干扰(RNAi),也称为RNA沉默技术。RNA沉默技术通过基因沉默作用成为提高植物抗病毒能力的重要工具,该技术涉及多种小RNA的复杂应用,如小干扰RNA(siRNAs)、内源性microRNA(miRNAs)、人工miRNAs(amiRNAs)、发夹RNA(hpRNAs)以及较少使用的短发夹RNA(shRNAs)。借助定制的构建体,RNAi技术能够有效下调目标病毒基因的表达,从而降低病毒的致病性,提高多种作物的抗性,进而增强全球数亿人口的农业可持续性和粮食安全。在本文中,我们回顾了利用基于RNAi的技术(尤其是siRNA和amiRNA介导的技术)培育抗病毒植物的进展。尽管RNAi技术在递送、特异性、抗性和安全性方面存在一些问题,但靶向RNA沉默技术有望通过培育出具有抗逆性的作物,彻底改变未来的农业研究。

植物病毒对全球农业造成了严重影响,导致巨大的作物产量损失。科学家们已经开发出多种策略来应对这些病毒对植物的攻击,其中一项突破性发现是RNA干扰(RNAi),也称为RNA沉默技术。RNA沉默技术通过基因沉默作用成为提高植物抗病毒能力的重要工具,该技术涉及多种小RNA的复杂应用,如小干扰RNA(siRNAs)、内源性microRNA(miRNAs)、人工miRNAs(amiRNAs)、发夹RNA(hpRNAs)以及较少使用的短发夹RNA(shRNAs)。借助定制的构建体,RNAi技术能够有效下调目标病毒基因的表达,从而降低病毒的致病性,提高多种作物的抗性,进而增强全球数亿人口的农业可持续性和粮食安全。在本文中,我们回顾了利用基于RNAi的技术(尤其是siRNA和amiRNA介导的技术)培育抗病毒植物的进展。尽管RNAi技术在递送、特异性、抗性和安全性方面存在一些问题,但靶向RNA沉默技术有望通过培育出具有抗逆性的作物,彻底改变未来的农业研究。

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