地上地下搭起“通訊網(wǎng)”植物間交流無處不在
【新知】
◎本報(bào)記者 趙漢斌
自然界中,植物并不是孤立存在的,而是經(jīng)常與其他生物產(chǎn)生形式各異的互動(dòng)。植物間通過地上和地下部分產(chǎn)生的揮發(fā)物以及利用根際分泌物進(jìn)行交流互作,對(duì)此,科學(xué)家已進(jìn)行了深入研究。
日前,中國科學(xué)院昆明植物研究所研究員吳建強(qiáng)團(tuán)隊(duì)受邀在國際期刊《植物生物學(xué)綜述年刊》上發(fā)表了關(guān)于植物間“通訊”的綜述文章。
一系列研究表明,寄生植物與寄主間可以進(jìn)行物質(zhì)與信號(hào)交流;此外,叢枝菌根真菌的菌絲也能在地下連接各種植物根系,形成龐大的菌根網(wǎng)絡(luò),在不同宿主植物間傳遞信號(hào)與物質(zhì)。
寄生植物搭起地上有線“通訊網(wǎng)”
植物沒有“大腦”,也不能移動(dòng),但在長期演化過程中,它們擁有的能力遠(yuǎn)比人們以為的復(fù)雜得多。而人們對(duì)其超強(qiáng)“通訊”能力的認(rèn)識(shí),還在起步階段。
吳建強(qiáng)帶領(lǐng)的植物與其他生物互作化學(xué)生態(tài)學(xué)攻關(guān)團(tuán)隊(duì),長期從事植物間的相互作用研究。
“植食性昆蟲的取食是植物生存面臨的重要威脅之一 。”吳建強(qiáng)介紹,在生物協(xié)同演進(jìn)過程中,植物擁有復(fù)雜多樣的抵御昆蟲取食的策略,包括精妙的信號(hào)傳導(dǎo)系統(tǒng)和多種多樣的植物抗蟲次生代謝產(chǎn)物。
此前,吳建強(qiáng)團(tuán)隊(duì)首次提出寄生植物菟絲子與寄主植物可以形成“菟絲子連接的植物微群體”的生態(tài)學(xué)概念,并以此為研究模型,開展了一系列創(chuàng)新研究。
菟絲子是專性莖寄生植物,不能進(jìn)行光合作用,萌發(fā)后,必須盡快寄生在宿主身上才能生存。
“在長期演化過程中,菟絲子特化出‘剝削’寄主的器官——吸器,通過吸器與寄主的維管組織連接,形成物質(zhì)交流的通道?!鼻笆稣撐墓餐谝蛔髡?、昆明植物研究所博士申國境介紹,轉(zhuǎn)錄組學(xué)研究表明,菟絲子和寄主在正常生長狀態(tài)下,存在著上千個(gè)信使RNA的交流,而且在轉(zhuǎn)運(yùn)中,可能作為一種長距離運(yùn)輸信號(hào),發(fā)揮生物學(xué)功能。
“菟絲子通過自身的維管束,可以與寄主交流,也可以在不同寄主間轉(zhuǎn)運(yùn)信號(hào)、水分、無機(jī)鹽和有機(jī)營養(yǎng)物質(zhì),就像搭橋一樣,維管束通道是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)?!眳墙◤?qiáng)說,菟絲子像“有線連接”一樣,很穩(wěn)定,與揮發(fā)物或根系分泌物傳遞“無線”信號(hào)不同,它能夠穩(wěn)定地傳導(dǎo)信號(hào)和物質(zhì),從而調(diào)動(dòng)寄主植物產(chǎn)生生理變化。具體來說,菟絲子能夠傳遞有生態(tài)學(xué)效應(yīng)的抗蟲系統(tǒng)性信號(hào)、鹽脅迫系統(tǒng)性信號(hào)、氮素營養(yǎng)缺乏誘導(dǎo)的系統(tǒng)性信號(hào)等。
叢枝菌根真菌無聲勾連地下“通訊網(wǎng)”
叢枝菌根真菌是一類與植物共生的土壤真菌,因其侵入植物根系形成叢枝狀結(jié)構(gòu)而得此名。
“地球上約70%—90%的陸生植物,能與叢枝菌根真菌形成互作。”吳建強(qiáng)介紹,叢枝菌根真菌在細(xì)胞間生長,在植物根皮質(zhì)細(xì)胞中形成高度分枝的樹狀結(jié)構(gòu)。根外菌絲從土壤中吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)磷和氮等,然后卸載到植物根部。
因此,這類真菌促進(jìn)了植物對(duì)需求最盛的磷和氮的吸收;反過來,植物也可為真菌提供糖和脂質(zhì)營養(yǎng)物質(zhì)。叢枝菌根真菌并不“專情”于一株植物,而是同時(shí)“勾搭”相鄰的不同植物,通過連接不同宿主的根系形成共生關(guān)系。
“這是一個(gè)新的研究方向,為了解生物間的相互作用提供了豐富的信息和嶄新的視角?!?論文共同第一作者、昆明植物研究所博士張井雄說,越來越多的證據(jù)表明,和地表寄生植物與寄主間傳遞信號(hào)類似,復(fù)雜的信號(hào)同樣可以通過菌絲網(wǎng)絡(luò)在植物間傳播,并相互影響,使植物之間的“通訊”成為可能。
此前,有研究人員利用叢枝菌根真菌,連接兩棵相鄰的番茄植株,搭起菌絲網(wǎng)絡(luò),并對(duì)其中一株番茄接種早疫病菌??茖W(xué)家們發(fā)現(xiàn),這會(huì)導(dǎo)致另外一株健康番茄植物中抗病相關(guān)基因轉(zhuǎn)錄水平和抗病相關(guān)酶的活性升高。其中,菌絲網(wǎng)絡(luò)充當(dāng)了傳遞病原體防御相關(guān)移動(dòng)信號(hào)的管道。
“總的來說,菌絲網(wǎng)絡(luò)連接諸多植物,把受脅迫的系統(tǒng)信號(hào)轉(zhuǎn)移給其他植物,從而激活防御機(jī)制。”吳建強(qiáng)說,這是令人著迷的問題,但哪些植物可以通過菌絲網(wǎng)絡(luò)傳遞移動(dòng)的長途信號(hào)?這些信號(hào)產(chǎn)生和調(diào)控的機(jī)制是什么?植物能否展開雙向“通信”?對(duì)這些問題,人們還知之甚少,有待進(jìn)一步探秘。
基礎(chǔ)研究應(yīng)用于農(nóng)業(yè)尚待時(shí)日
植物間由寄生植物的吸器或菌絲網(wǎng)絡(luò)傳達(dá)信號(hào),并改變植物生長發(fā)育的事實(shí),正日漸明晰。隨著研究的深入與成果的積累,科學(xué)家開始思考:這一切,是否能應(yīng)用于農(nóng)林發(fā)展和病蟲害綠色防治中呢?
此前,吳建強(qiáng)團(tuán)隊(duì)通過抗蟲表型分析、激素及次生代謝物檢測、轉(zhuǎn)錄組和代謝組關(guān)聯(lián)分析,揭示了多個(gè)基因在植物系統(tǒng)性抗蟲中的作用機(jī)理,解析了植物系統(tǒng)性抗蟲響應(yīng)的機(jī)制。
桃蚜是栽培型作物的主要害蟲,可以取食菟絲子?!拔覀兪状伟l(fā)現(xiàn)在桃蚜—寄生植物—寄主植物三者之間存在跨界的雙向信使RNA信息交流,這意味著抗蟲性信號(hào)從菟絲子傳遞到黃瓜葉和根中,導(dǎo)致后者對(duì)桃蚜取食產(chǎn)生了抗蟲響應(yīng)?!眳墙◤?qiáng)說。
在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,玉米等大多數(shù)作物都會(huì)長叢枝菌根真菌。吳建強(qiáng)告訴記者,很多時(shí)候,叢枝菌根真菌能幫植物獲得氮和磷??茖W(xué)家已經(jīng)著手進(jìn)行相關(guān)研究,希望通過人工合成等方式,改變作物與叢枝菌根真菌互作的強(qiáng)度,以提高作物的抗性和產(chǎn)量。
“除了植物內(nèi)部的信號(hào)傳輸,上述‘通訊’網(wǎng)絡(luò)也能傳遞和食草動(dòng)物相關(guān)的移動(dòng)信號(hào)?!鄙陣辰榻B,植物能感知環(huán)境因素,如水、光、營養(yǎng)物質(zhì)可用性以及來自昆蟲和病原體的攻擊,并利用局部和系統(tǒng)的信號(hào)通路,調(diào)整成長和抗逆生理響應(yīng)。
為了對(duì)付蚜蟲,大豆會(huì)在葉片上生產(chǎn)出多種揮發(fā)物。這種效應(yīng)不僅發(fā)生在受蚜蟲取食的大豆植株上,也發(fā)生在菌絲網(wǎng)絡(luò)連接的健康大豆中,這表明,某些移動(dòng)信號(hào)已傳遞給更多“小伙伴”御敵。同樣,棉鈴蟲攝食誘導(dǎo)的系統(tǒng)信號(hào)也能通過菌絲網(wǎng)絡(luò),從受昆蟲侵害的番茄植株傳播到其他植株,這些信號(hào)無一例外地增強(qiáng)了信號(hào)受體植物的抗性。未來,這些發(fā)現(xiàn)或可用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
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