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2019 Fiscal Year Annual Research Report

Molecular understanding of rice-Magnaporthe interactions

Research Project

Project/Area Number 15H05779
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

寺内 良平  京都大学, 農学研究科, 教授 (50236981)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 藤崎 恒喜  公益財団法人岩手生物工学研究センター, 園芸資源研究部, 主任研究員 (30626510)
竹田 匠  公益財団法人岩手生物工学研究センター, ゲノム育種研究部, 主任研究員 (80423036)
清水 元樹  公益財団法人岩手生物工学研究センター, ゲノム育種研究部, 主任研究員 (90734343)
Project Period (FY) 2015-05-29 – 2020-03-31
Keywordsゲノム / イネ / いもち病菌 / 共進化 / 抵抗性遺伝子
Outline of Annual Research Achievements

1. sHMAとAVR-Pik相互作用の機能解析およびsHMA/AVR-Pik、Pik-1/AVR-Pikの物理的結合の解析、AVR-Pia、AVR-Pii相互作用因子同定
1-1. イネsHMAタンパク質は、ROS制御に関わる。sHMA遺伝子ノックアウトによりいもち病抵抗性を増強することから、sHMA遺伝子はいもち病菌感染に必要な罹病性遺伝子(S-gene)であることが判明した。AVR-Pikエフェクターは、イネのsHMAタンパク質群に結合して後者を安定化する(Oikawa et al.投稿準備中)。1-2. Pik-1とAVR-Pikのそれぞれ異なる対立遺伝子産物同士の結合結晶構造から、Pik-1のエンジニアリングにより認識特異性の拡大した抵抗性遺伝子を作出した(De la Concepcion et al. eLife 2019)。1-3. AVR-PiiがイネのExo70タンパク質OsExo70-F3に結合することを以前に示した。OsExo70-F3は、イネ抵抗性タンパク質Pii-2のIntegrated DomainであるNOI配列に結合する。2019年度は、Pii-1、Pii-2、OsExo70-F3, AVR-Pii相互作用について解析を進めた(Fujisaki et al. 投稿準備中)。
2. 対として機能するNB-LRR型抵抗性遺伝子(Paired R-gene)の機能および進化解析
新規に単離同定したイネNB―LRR型抵抗性遺伝子Piasについて詳細な解析を進めた。Piasは、Pias-1とPias-2が対で機能する。Piasに認識されるいもち病菌非病原力因子AVR-Pias単離にも成功した。2019年度は、Pias-1、Pias-2、AVR-Piasの相互作用および抵抗性誘導機構、Pias-1/Pias-2の進化解析を実施した(Shimizu et al. 投稿準備中)。

Research Progress Status

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

令和元年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (5 results)

All 2019 Other

All Int'l Joint Research (1 results) Journal Article (3 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (1 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 1 results)

  • [Int'l Joint Research] The Sainsbury Laboratory/John Innes Centre(英国)

    • Country Name
      UNITED KINGDOM
    • Counterpart Institution
      The Sainsbury Laboratory/John Innes Centre
  • [Journal Article] RNA‐Seq of in planta ‐expressed Magnaporthe oryzae genes identifies MoSVP as a highly expressed gene required for pathogenicity at the initial stage of infection2019

    • Author(s)
      Shimizu Motoki、Nakano Yuki、Hirabuchi Akiko、Yoshino Kae、Kobayashi Michie、Yamamoto Kosuke、Terauchi Ryohei、Saitoh Hiromasa
    • Journal Title

      Molecular Plant Pathology

      Volume: 20 Pages: 1682~1695

    • DOI

      doi: 10.1111/mpp.12869

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Protein engineering expands the effector recognition profile of a rice NLR immune receptor2019

    • Author(s)
      De la Concepcion Juan Carlos、Franceschetti Marina、MacLean Dan、Terauchi Ryohei、Kamoun Sophien、Banfield Mark J
    • Journal Title

      eLife

      Volume: 8 Pages: e47713

    • DOI

      DOI: 10.7554/elife.47713

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Cross-reactivity of a rice NLR immune receptor to distinct effectors from the rice blast pathogen Magnaporthe oryzae provides partial disease resistance2019

    • Author(s)
      Varden Freya A.、Saitoh Hiromasa、Yoshino Kae、Franceschetti Marina、Kamoun Sophien、Terauchi Ryohei、Banfield Mark J.
    • Journal Title

      Journal of Biological Chemistry

      Volume: 294 Pages: 13006~13016

    • DOI

      DOI: 10.1074/jbc.RA119.007730

    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Presentation] Rice NLRs and Magnaporthe oryzae AVR Effectors: their Interactions and Coevolution2019

    • Author(s)
      Terauchi R.
    • Organizer
      IS-MPMI XVIII International Congress
    • Int'l Joint Research / Invited

URL: 

Published: 2021-01-27  

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