[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"item-2983":3,"related-2983":38},{"id":4,"title":5,"url":6,"summary":7,"summary_zh":8,"content":9,"source_name":10,"source_url":8,"published_at":11,"category":12,"cover_url":8,"hotness":13,"is_selected":14,"score":15,"score_detail":16,"sources":24,"tags":26,"search_phrases":32,"slug":35,"view_count":36,"doi":8,"paper":8,"created_at":37},2983,"中国农科院基因组所明振华团队合作发文Nature 解析SA诱导受体转录调控抗病基因机理","https:\u002F\u002Fnews.gxu.edu.cn\u002Finfo\u002F1002\u002F44168.htm","广西大学明振华教授团队与中国农科院深圳农业基因组研究所、四川大学、加拿大英属哥伦比亚大学等单位合作在Nature正刊发表论文\"Mechanisms of transcriptional regulation by salicylic acid receptors\"。研究发现SA结合诱导NPR1与Mediator复合体成员MED15A的KIX结构域相互作用有效招募RNA聚合酶II激活抗病基因转录；NIMIN1介导NPR3\u002F4与TPL形成转录抑制复合体沉默抗病基因表达，SA结合可抑制NPR3\u002F4与NIMIN1的相互作用从而解除对抗病基因转录的抑制。",null,"近日，我校生命科学与技术学院明振华教授团队与四川大学、中国农业科学院深圳农业基因组研究所、加拿大英属哥伦比亚大学等单位合作完成的研究论文**_“Mechanisms of transcriptional regulation by salicylic acid receptors”_**发表于**_Nature_**正刊上。明振华为论文第二作者，广西大学为第三完成单位。该研究中，我校团队主要负责解析SA诱导受体与转录调控蛋白相互作用的结构机理。\n\n![Image 1](https:\u002F\u002Fnews.gxu.edu.cn\u002F__local\u002FC\u002FE5\u002F96\u002F45AD223A6200A41CD0F1CDFDA13_8A66F6E7_FB8A.png)\n\n在病原菌侵染过程中，植物通过大量合成SA来激活抗病相关基因的表达，从而建立病原菌抗性。SA可以结合NPR1和NPR3\u002F4两类受体，其中NPR1正调控抗病基因的转录，NPR3\u002F4则负调控抗病基因的转录。然而，SA如何差异调控这两类受体以实现抗病基因的精确转录，此前尚不清楚。\n\n该研究围绕上述科学问题取得了两项关键发现。研究发现SA的结合可以诱导NPR1与Mediator复合体成员MED15A的KIX结构域相互作用，进而有效招募RNA聚合酶II，激活抗病基因转录。破坏NPR1-MED15A的相互作用界面会导致SA无法正常激活抗病基因表达，最终削弱植物抗病性。研究进一步发现NIMIN1蛋白可以介导NPR3\u002F4与TPL形成转录抑制复合体，沉默抗病基因的表达。SA的结合可以抑制NPR3\u002F4与NIMIN1的相互作用，从而解除NPR3\u002F4对抗病基因转录的抑制。该研究系统解析了SA通过结合NPR受体调控植物抗病基因表达的作用机理，为改良SA信号通路、提升作物抗病性提供了重要的理论依据。\n\n该研究是我校生命科学与技术学院结构生物学团队继2026年8月在**_Nature Plants_**发表相关成果（明振华为共同通讯作者，广西大学为共同通讯单位）后，在植物信号研究领域合作取得的又一重要进展。\n\n![Image 2](https:\u002F\u002Fnews.gxu.edu.cn\u002F__local\u002F7\u002FA0\u002F1F\u002FD5A7A361B89C66B377AC5D78A92_9072CE02_1FE1F.png)","广西大学新闻中心","2026-09-19T00:00:00Z","报道",10,true,90,{"impact":17,"substance":18,"depth":19,"authority":20,"freshness":21,"relevant":22,"comment":23},26,23,19,13,9,1,"Nature正刊解析SA受体调控抗病基因的结构机理，属植物抗病领域重大突破，对改良作物抗病性有直接理论价值。",[25],{"name":10,"url":6},[27,28,29,30,31],"植物抗病","水杨酸信号","结构生物学","作物抗病育种","基因转录调控",[33,34],"中国农科院基因组所 明振华 Nature","水杨酸受体 NPR1 抗病基因","中国农科院基因组所明振华Nature-2983",0,"2026-09-20T00:03:02.930060Z",{"total":36,"page":22,"page_size":22,"items":39},[]]