Zephyrnet-logo

Spelveranderende alternatieven voor conventionele fungiciden: kleine RNA's en korte peptiden

Datum:

    • Steinberg G.
    • Gur SJ

    Schimmels, ontdekking van fungiciden en wereldwijde voedselzekerheid.

    Schimmel Genet. Biol. 2020; 144103476

    • Fones HN
    • et al.

    Bedreigingen voor de wereldwijde voedselzekerheid door opkomende pathogenen van schimmels en oomyceten.

    nat. Voedsel. 2020; 1: 332-342

    • Brauer VS
    • et al.

    Antischimmelmiddelen in de landbouw: vrienden en vijanden van de volksgezondheid.

    Biomoleculen. 2019; 9: 521

  • De VS loopt achter op andere landbouwlanden bij het verbieden van schadelijke pesticiden.

    omgeving. Gezondheid. 2019; 18: 1-12

    • Yadav PK
    • et al.

    De rol van aptameren in het afweermechanisme van planten tegen virale ziekten.

    in: Yadav G. Aptameren. Springer, 2019: 169-174

    • Bruinen CNT
    • et al.

    Past op RNAi gebaseerde technologie binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU?

    Trends Biotechnologie. 2021; 39: 644-647

    • Tegen Martins V.
    • et al.

    Metabolische veranderingen van Vitis vinifera bessen en bladeren blootgesteld aan Bordeaux-mengsel.

    Planten Fysiol. Biochem. 2014; 82: 270-278

    • Alengeway A.
    • et al.

    Giftigheid van zware metalen en pesticiden in landbouwbodems en planten: ecologische risico's en gevolgen voor de menselijke gezondheid.

    Giftige stoffen. 2021; 9: 42

    • Katsoulas N.
    • et al.

    Huidig ​​gebruik van koper, minerale oliën en zwavel voor gewasbescherming in biologische tuinbouwgewassen in 10 Europese landen.

    org. agrarisch. 2020; 10: 159-171

    • Jouzani GS
    • et al.

    Bacillus thuringiensis: een succesvol insecticide met nieuwe milieukenmerken en nieuws.

    Toepasselijk microbiologisch. Biotechnologie. 2017; 101: 2691-2711

    • Tavormina P.
    • et al.

    Het plantenpeptidome: een groeiend repertoire van structurele kenmerken en biologische functies.

    Plantaardige cel. 2015; 27: 2095-2118

    • Wang G.
    • et al.

    APD3: de antimicrobiële peptidedatabase als hulpmiddel voor onderzoek en onderwijs.

    Nucleic Acids Res. 2016; 44: D1087-D1093

    • Huan Y.
    • et al.

    Antimicrobiële peptiden: classificatie, ontwerp, toepassing en onderzoeksvoortgang op meerdere gebieden.

    Voorkant. Microbiol. 2020; 11: 2559

    • Giacomelli L.
    • et al.

    Identificatie en karakterisering van de defensine-achtige genfamilie van grapevine.

    Mol. Plant-microbe interactie. 2012; 25: 1118-1131

    • Velivelli SLS
    • et al.

    Antischimmel symbiotisch peptide NCR044 vertoont een unieke structuur en veelzijdige werkingsmechanismen die plantenbescherming verlenen.

    Proc. Natl. Acad. Sci. 2020; 117: 16043-16054

    • Umadevi P.
    • et al.

    Proteomics ondersteunde profilering van antimicrobiële peptide-signaturen van zwarte peper (Piper nigrum L.).

    fysio. Mol. Biol. Planten. 2018; 24: 379-387

    • Marik T.
    • et al.

    Structurele diversiteit en bio-activiteiten van peptaibolverbindingen uit de longibrachiatum-clade van het filamenteuze schimmelgeslacht Trichoderma.

    Voorkant. Microbiol. 2019; 10: 1434

    • De ZottiM.
    • et al.

    Gerichte aminozuursubstituties in a Trichoderma peptaibol verleent activiteit tegen plantpathogenen door schimmels en beschermt gastheerweefsels tegen Botrytis cinerea infectie.

    Int. J. Mol. Sci. 2020; 21: 7521

    • Xu Q.
    • et al.

    Engineering van een peptide-aptameer om calmoduline te targeten voor de remming van Magnaporthe oryzae.

    Schimmel Biol. 2019; 123: 489-496

    • Colombo M.
    • et al.

    NoPv1: een synthetisch antimicrobieel peptide-aptameer dat zich richt op de veroorzakers van valse meeldauw en aardappelziekte.

    Sci. Rep. 2020; 10: 17574

    • Lee SC
    • et al.

    Nieuwe op peptiden gebaseerde remmers voor de polymerisatie van microtubuli in Phytophthora capsici.

    Int. J. Mol. Sci. 2019; 20: 2641

    • Brand A.
    • et al.

    Krachtige en specifieke genetische interferentie door dubbelstrengs RNA in Caenorhabditis elegans.

    Natuur. 1998; 391: 806-811

    • Wang M.
    • et al.

    Bidirectionele cross-koninkrijk RNAi en schimmelopname van externe RNA's verlenen gewasbescherming.

    nat. Planten. 2016; 2: 16151

    • Nerva L.
    • et al.

    Dubbelstrengs RNA's (dsRNA's) als duurzaam hulpmiddel tegen grijze schimmel (Botrytis cinerea) in grapevine: effectiviteit van verschillende applicatiemethoden in een openluchtomgeving.

    Biomoleculen. 2020; 10: 200

    • Cai Q.
    • et al.

    Planten sturen kleine RNA's in extracellulaire blaasjes naar schimmelpathogenen om virulentiegenen tot zwijgen te brengen.

    Science. 2018; 360: 1126-1129

    • Qiao L.
    • et al.

    Door spray geïnduceerde gen-uitschakeling voor ziektebestrijding is afhankelijk van de efficiëntie van de opname van pathogeen RNA.

    Plantaardige biotechnologie. J. 2021; ()

    • Haile ZM
    • et al.

    Dubbelstrengs RNA gericht op Dicer-achtige genen compromitteert de pathogeniteit van plasmopara viticola op wijnstok.

    Voorkant. Plant Sci. 2021; 12667539

    • McLoughlin AG
    • et al.

    Identificatie en toepassing van exogeen dsRNA biedt gewasbescherming tegen: Sclerotinia sclerotia en Botrytis cinerea.

    Sci. Rep. 2018; 8: 7320

    • Gaffar FY
    • et al.

    Verschillende componenten van de RNA-interferentiemachinerie zijn vereist voor conidiatie, ascosporogenese, virulentie, deoxynivalenolproductie en schimmelremming door exogeen dubbelstrengs RNA in de ziekteverwekker van de bacterievuurziekte Fusarium van grassen.

    Voorkant. Microbiol. 2019; 10: 1662

    • Gu KX
    • et al.

    Een β2-tubuline dsRNA afgeleid van Fusarium asiaticum verleent planten resistentie tegen meerdere fytopathogenen en vermindert de resistentie tegen fungiciden.

    pest. Biochem. fysio. 2019; 153: 36-46

    • Nummer XS
    • et al.

    Secundaire amplificatie van siRNA-machines beperkt de toepassing van door spray geïnduceerde genuitschakeling.

    mol. Plant pathol. 2018; 19: 2543-2560

    • Lee TH
    • et al.

    Antimicrobiële peptidestructuur en werkingsmechanisme: een focus op de rol van membraanstructuur.

    Huidige. Top. Med. Chem. 2015; 16: 25-39

    • Parijs K.
    • et al.

    De evolutie, functie en werkingsmechanismen van plantdefensines.

    Semin. Cel ontwikkelaar Biol. 2019; 88: 107-118

    • Henriques ST
    • et al.

    Celpenetrerende peptiden en antimicrobiële peptiden: hoe verschillend zijn ze?.

    Biochem. J. 2006; 399: 1-7

    • Ulmschneider JP

    Geladen antimicrobiële peptiden kunnen zich over membranen verplaatsen zonder kanaalachtige poriën te vormen.

    Biophys. J. 2017; 113: 73-81

    • Sakamoto K.
    • et al.

    Directe invoer van celpenetrerend peptide kan worden gecontroleerd door de membraankromming te manoeuvreren.

    Sci. Rep. 2021; 11: 31

    • van der Weerden NL
    • et al.

    Het plantendefensine, NaD1, komt het cytoplasma binnen van Fusarium oxysporum hyfen.

    J. Biol. Chem. 2008; 283: 14445-14452

    • Järva M.
    • et al.

    Röntgenstructuur van een tapijtachtig antimicrobieel defensine-fosfolipide-membraanverstoringscomplex.

    Nat. Commun. 2018; 9: 1962

    • Van der Weerden NL
    • et al.

    Permeabilisatie van schimmelhyfen door het plantdefensine NaD1 vindt plaats via een celwandafhankelijk proces.

    J. Biol. Chem. 2010; 285: 37513-37520

    • Ramamoorthy V.
    • et al.

    Glucosylceramidesynthase is essentieel voor alfalfadefensine-gemedieerde groeiremming, maar niet voor pathogeniteit van Fusarium van grassen.

    Mol. microbiologisch. 2007; 66: 771-786

    • Spelbrink RG
    • et al.

    Differentiële antischimmel- en calciumkanaalblokkerende activiteit bij structureel verwante plantdefensines.

    Planten Fysiol. 2004; 135: 2055-2067

    • Stopper N.
    • et al.

    De uitgebreide database met peptaibiotica.

    Chem. Biodivers. 2013; 10: 734-743

    • Milov AD
    • et al.

    Beoordeel de conformatie, zelfaggregatie en membraaninteractie van peptaibols zoals bestudeerd door gepulste elektron dubbele resonantiespectroscopie.

    Pep. wetenschap 2016; 106: 6-24

    • Afanasyeva EF
    • et al.

    Peptide-antibioticum trichogin in modelmembranen: zelfassociatie en vangst van vetzuren.

    Biochimica en Biophysica Acta (BBA)-Biomembranen. 2019; 1861: 524-531

    • Shi M.
    • et al.

    Antimicrobiële peptaibolen van Trichoderma pseudokoningii induceren geprogrammeerde celdood in plant schimmelpathogenen.

    Microbiologie. 2012; 158: 166-175

    • Zhao P.
    • et al.

    Antimicrobiële peptaibols, trichokoninen, remmen myceliumgroei en sporulatie en induceren celapoptose in de pathogene schimmel Botrytis cinerea.

    toepassing Biochem. microbiologisch. 2018; 54: 396-403

    • Cai Q.
    • et al.

    Grensoverschrijdende RNA-smokkel en milieu-RNAi - de blauwdruk van de natuur voor moderne gewasbeschermingsstrategieën.

    Curr. Opin. microbiologisch. 2018; 46: 58-64

    • Huang CY
    • et al.

    Kleine RNA's - grote spelers in interacties tussen planten en microben.

    Celgastheermicrobe. 2019; 26: 173-182

    • Weiberg A.
    • et al.

    Kleine RNA's van schimmels onderdrukken de immuniteit van planten door gastheer-RNA-interferentieroutes te kapen.

    Science. 2013; 342: 118-123

    • Zeng
    • et al.

    Cross-koninkrijk Kleine RNA's tussen dieren, planten en microben.

    Cellen. 2019; 8: 371

    • Uslu VV
    • et al.

    Onder hoge druk gespoten dubbelstrengs RNA induceert geen RNA-interferentie van een reportergen.

    Voorkant. Plant Sci. 2020; 11534391

    • Da's K.
    • et al.

    Expressie van antimicrobieel peptide snakin-1 biedt effectieve bescherming in rijst tegen ziekteverwekkers van de schedeziekte, Rhizoctonia solani.

    Plantaardige biotechnologie. vertegenwoordiger 2021; 15: 39-54

    • Niu L.
    • et al.

    Verbeterde tolerantie voor Phytophthora wortel- en stengelrot door overexpressie van het plantantimicrobiële peptide CaAMP1-gen in soja.

    BMC Genet. 2020; 21: 1-10

    • Cai Q.
    • et al.

    Kleine RNA's en extracellulaire blaasjes: nieuwe mechanismen voor communicatie tussen soorten en innovatieve hulpmiddelen voor ziektebestrijding.

    PLoS Pathog. 2019; 15e1008090

    • Lied Y.
    • Thomas BPHJ

    Door gastheer geïnduceerde compromissen voor genuitschakeling Verticillium verwelken in tomaat en Arabidopsis.

    mol. Plant pathol. 2018; 19: 77-89

    • Capriotti L.
    • et al.

    Biotechnologische benaderingen: genoverexpressie, genuitschakeling en genoombewerking om schimmel- en oomycetenziekten in grapevine te beheersen.

    Int. J. Mol. Sci. 2020; 21: 5701

    • Koch A.
    • Kogel KH

    Nieuwe wind in de zeilen: verbetering van de agronomische waarde van landbouwgewassen door RNAi-gemedieerde gene silencing.

    Plantaardige biotechnologie. J. 2014; 12: 821-831

    • Chajuria C.
    • et al.

    Ontwikkeling en karakterisering van de eerste dsRNA-resistente insectenpopulatie van westelijke maïswortelworm, Diabrotica virgifera virgifera LeConte.

    PLoS One. 2018; 13e0197059

    • Wang M.
    • Jin H.

    Spray-geïnduceerde gene silencing: een krachtige innovatieve strategie voor gewasbescherming.

    Trends Microbiol. 2017; 25: 4-6

    • Mezetti B.
    • et al.

    RNAi: wat is haar positie in de landbouw?.

    J. Pest. wetenschap 2020; 93: 1125-1130

    • Gebremichael DE
    • et al.

    RNA-interferentiestrategieën voor toekomstig beheer van plantpathogene schimmels: vooruitzichten en uitdagingen.

    Planten. 2021; 10: 650

    • Fischer J.
    • et al.

    Gerichte medicijnafgifte in planten: enzym-responsieve lignine-nanodragers voor de curatieve behandeling van de wereldwijde wijnstokstamziekte Esca.

    Adv. Wetenschap. 2019; 61802315

    • Mitter N.
    • et al.

    Klei-nanobladen voor plaatselijke afgifte van RNAi voor aanhoudende bescherming tegen plantenvirussen.

    nat. Planten. 2017; 3: 16207

    • Thagun C.
    • et al.

    Gelijktijdige introductie van meerdere biomacromoleculen in plantencellen met behulp van een celpenetrerende peptide-nanodrager.

    Nanoschaal. 2020; 12: 18844-18856

    • Yoshizumi T.
    • et al.

    Selectieve genafgifte voor het integreren van exogeen DNA in plastide- en mitochondriale genomen met behulp van peptide-DNA-complexen.

    Biomacromoleculen. 2018; 19: 1582-1591

    • Gillet FX
    • et al.

    Onderzoek naar gemanipuleerde ribonucleoproteïnedeeltjes om orale RNAi-afgifte bij gewasinsecten te verbeteren.

    Voorkant. Physiol. 2017; 8: 256

    • Terada K.
    • et al.

    Kunstmatig celpenetrerend peptide dat periodiek α-amino-isoboterzuur bevat met langdurige internalisatie-efficiëntie in menselijke en plantaardige cellen.

    ACS Biomater. Wetenschap. Ing. 2020; 6: 3287-3298

    • Schwinges P.
    • et al.

    Een bifunctioneel dermaseptine-thanatine-dipeptide functionaliseert het gewasoppervlak voor duurzame plaagbestrijding.

    Groene Chem. 2019; 21: 2316-2325

    • Duman-Scheel M.

    Saccharomyces cerevisiae (bakkersgist) als een interfererend RNA-expressie- en afgiftesysteem.

    Curr. Drugs doelen. 2019; 20: 942-952

    • de S.
    • et al.

    Gevestigde instrumenten en opkomende trends voor de productie van recombinante eiwitten en metabolieten in Pichia pastoris.

    Essays Biochem. 2021; 65: 293-307

    • Nieto-Taype MA
    • et al.

    Continue teelt als hulpmiddel voor de rationele ontwikkeling van bioprocessen met Pichia pastoris cel fabriek.

    Voorkant. Bioeng. Biotechnol. 2020; 8: 632

    • Tavares LS
    • et al.

    Antimicrobiële activiteit van recombinant Pg-AMP1, een glycine-rijk peptide uit guavezaden.

    Peptiden. 2012; 37: 294-300

    • Gaglione R.
    • et al.

    Kosteneffectieve productie van recombinante peptiden in Escherichia coli.

    Nieuwe biotechnologie. 2019; 51: 39-48

    • Gentilucci L.
    • et al.

    Chemische modificaties ontworpen om de peptidestabiliteit te verbeteren: opname van niet-natuurlijke aminozuren, pseudo-peptidebindingen en cyclisatie.

    Curr. Pharm. Des. 2010; 16: 3185-3203

    • Arpaia S.
    • et al.

    Bioveiligheid van genetisch gemodificeerde gewassen die dsRNA tot expressie brengen: gegevensvereisten en EU-regelgevingsoverwegingen.

    Voorkant. Plant Sci. 2020; 11: 940

  • Phytophthora infestans: de rondtrekkende indringer; ' Phytophthora': de hardnekkige ziekte.

    fytoparasieten. 2020; 48: 87-94

    • Dean R.
    • et al.

    De Top 10 schimmelpathogenen in moleculaire plantenpathologie.

    mol. Plant pathol. 2012; 13: 414-430

    • Bosland PW

    Denk globaal, kweek lokaal: specificiteit en complexiteit van Phytophthora capsici.

    in: Proceedings of the 19th International Pepper Conference. Internationale Pepergemeenschap, Atlantic City, NJ2008

    • Buonassi D.
    • et al.

    Fokken op resistentie tegen valse meeldauw van druiven: een overzicht van 'omics'-benaderingen.

    Euphytica. 2017; 213: 103

    • Marburger DA
    • et al.

    Impact van Fusarium van grassen op de groei van sojabonen in het vroege seizoen en de zaadopbrengst onder veldomstandigheden.

    Kan. J. Plant Pathol. 2017; 39: 464-474

    • Wilson WW
    • et al.

    Economische impact van het Scab-initiatief van USWBSI om FHB te verminderen.

    Agribus. toepassing Eco. 2017; 774: 1-149

    • Nalley L.
    • et al.

    Economische en ecologische impact van pathogeen voor rijstontploffing (Magnaporthe oryzae) verlichting in de Verenigde Staten.

    PLoS One. 2016; 11e0167295

    • Luciano Rosario D.
    • et al.

    Penicillium expansum: biologie, omics en managementtools voor een wereldwijde naoogstpathogeen die blauwe schimmel van pitvruchten veroorzaakt.

    mol. Plant pathol. 2020; 21: 1391-1404

    • Schumann GL
    • D'Arcy CJ

    Phytophthora van aardappel en tomaat.

    Instr. plantengezondheid 2000; ()

    • Felizani E.
    • Romanazzi G.

    Naoogstbederf van aardbeifruit: etiologie, epidemiologie en ziektebeheer.

    J. Berry Onderzoek. 2016; 6: 47-63

    • Gourgues M.
    • et al.

    De tetraspanine BcPls1 is vereist voor appressorium-gemedieerde penetratie van Botrytis cinerea in de bladeren van de waardplant.

    Mol. microbiologisch. 2003; 51: 619-629

    • Sagehashi Y.
    • et al.

    Gedeeltelijke peptiden van rijstdefensine OsAFP1 vertoonden antischimmelactiviteit tegen de rijstontploffingspathogeen Pyriculaire oryzae.

    J. Pestic. wetenschap 2017; 42: 172-175

    • Toth L.
    • et al.

    Biofungicide potentieel van Neosartorya (Aspergillus) vis antischimmel-eiwit NFAP en nieuwe synthetische γ-core-peptiden.

    Voorkant. Microbiol. 2020; 11: 820

    • Merk GD
    • et al.

    Dermaseptines van Phyllomedusa oreades en Phyllomedusa onderscheiden: anti-Trypanosoma cruzi activiteit zonder cytotoxiciteit voor zoogdiercellen.

    J. Biol. Chem. 2002; 277: 49332-49340

    • Sundaresha S.
    • et al.

    Sproeien van dsRNA-moleculen afgeleid van Phytophthora infestans, als een gewasbeschermingsstrategie voor de bestrijding van aardappelziekte.

    Voordrukken. 2021; ()

    • Koch A.
    • et al.

    Een op RNAi gebaseerde controle van Fusarium van grassen infecties door sproeien van lange dsRNA's omvat een plantenpassage en wordt gecontroleerd door de schimmeldodende machines.

    PLoS Pathog. 2016; 12e1005901

    • Forster H.
    • Shuai B.

    Exogene siRNA's tegen het chitinesynthase-gen onderdrukken de groei van de pathogene schimmel Macrophomina faseolina.

    Mycologie. 2020; 112: 699-710

    • Yin C.
    • et al.

    Silencing Dicer-achtige genen vermindert virulentie en sRNA-generatie in penicilium italicum, de oorzaak van citrusblauwe schimmel.

    Cellen. 2020; 9: 363

    • Colombo M.
    • et al.

    Peptide-aptameren: de veelzijdige rol van specifieke eiwitfunctieremmers in plantenbiotechnologie.

    J. Integr. Plant biol. 2015; 57: 892-901

    • Mehla J.
    • et al.

    Een vergelijking van twee-hybride benaderingen voor het detecteren van eiwit-eiwit-interacties.

    Methoden Enzymol. 2017; 586: 333-358

    • Hoppe Seyler F.
    • et al.

    Peptide-aptameren: specifieke remmers van de eiwitfunctie.

    Curr. mol. Med. 2004; 4: 529-538

    • Joung JK
    • et al.

    Een bacterieel twee-hybride selectiesysteem voor het bestuderen van eiwit-DNA en eiwit-eiwit interacties.

    Proc. Natl. Acad. Sci. 2000; 97: 7382-7387

    • Smith GP
    • Petrenko VA

    Faag weergave.

    Chem. ds. 1997; 97: 391-410

    • Bowman SM
    • gratis SJ

    De structuur en synthese van de schimmelcelwand.

    Bio-essays. 2006; 28: 799-808

  • Schimmelcelwandorganisatie en biosynthese.

    Adv. Genet. 2013; 81: 33-82

    • Melida H.
    • et al.

    Analyses van extracellulaire koolhydraten in oomyceten onthullen het bestaan ​​van drie verschillende celwandtypes.

    eukaryot. Cel. 2013; 12: 194-203

    • Hinke L.
    • Ospina-Giraldo MD

    Structurele karakterisering van een vermeend chitinesynthase-gen in Phytophthora spp. en analyse van zijn transcriptionele activiteit tijdens pathogenese op aardappel- en sojabonenplanten.

    Huidig Genet. 2017; 63: 909-921

    • Klinter S.
    • et al.

    Diversiteit en evolutie van chitinesynthasen in oomyceten (Straminipila: Oomycota).

    Mol. fylogenet. Evol. 2019; 139106558

    • Guerriero G.
    • et al.

    Chitine synthasen van Saprolegnie zijn betrokken bij de groei van de punt en vormen een potentieel doelwit voor anti-oomyceten.

    PLoS Pathog. 2010; 6e1001070

    • Samalova M.
    • et al.

    De β-1,3-glucanosyltransferasen (gels) beïnvloeden de structuur van de celwand van de schimmelcelwand tijdens appressorium-gemedieerde planteninfectie.

    Cel. microbiologisch. 2017; 19e12659

    • Geoghegan I.
    • et al.

    De rol van de schimmelcelwand bij de infectie van planten.

    Trends Microbiol. 2017; 25: 957-967

    • Latge JP

    De celwand: een koolhydraatpantser voor de schimmelcel.

    Mol. microbiologisch. 2007; 66: 279-290

    • Denning DW

    Echinocandine-antischimmelmiddelen.

    Lancet. 2003; 362: 1142-1151

    • Grenville-Briggs LJ
    • et al.

    Cellulosesynthese in Phytophthora infestans is vereist voor normale appressoriumvorming en succesvolle infectie van aardappel.

    Plantaardige cel. 2008; 20: 720-738

    • Kong LA
    • et al.

    Verschillende chitinesynthase-genen zijn vereist voor verschillende ontwikkelings- en plantinfectieprocessen in de rijstschimmel Magnaporthe oryzae.

    PLoS Pathog. 2012; 8e1002526

    • Soulie MC
    • et al.

    Botrytis cinerea virulentie wordt drastisch verminderd na verstoring van het chitinesynthase klasse III-gen (Bcchs3a).

    Cel. microbiologisch. 2006; 8: 1310-1321

  • PlatoAi. Web3 opnieuw uitgevonden. Gegevensintelligentie versterkt.
    Klik hier om toegang te krijgen.

    Source: https://www.cell.com/trends/biotechnology/fulltext/S0167-7799(21)00174-8?rss=yes

    spot_img

    Laatste intelligentie

    spot_img