回国组建实验室仅3年,团队人均26岁,这位85后女科学家成果登上Science!
编者按
硕博一线公众号由毕业于中科院、复旦大学等多单位的博士团队打造,现推出iNature人才公众号,专注于最新人才招聘,重磅学术进展,科研一线资讯等,感兴趣的可以长按或者扫描下方的二维码关注我们。
回国组建实验室仅三年多,带领一支平均年龄只有26岁的年轻科研团队在植物免疫学领域取得重要进展。
近日,85后上海女科学家、中国科学院分子植物科学卓越创新中心研究员辛秀芳及其团队登上国际顶尖学术期刊《自然》杂志。这篇题为“NLR蛋白介导的植物免疫需要模式识别受体”的论文,解决了植物免疫领域一个长期待解的科学谜团,为培育优良持久抗病的农作物提供了新思路。

谈及自己科研生涯的快速“起跑”,辛秀芳说,这背后离不开上海自由宽松的学术氛围和对年轻科学家的信任与支持。尤其难得的是,得益于中国科学院分子植物科学卓越创新中心国际化的科研环境,通过良好沟通,此次团队论文与国际同行的相关成果在同一期《自然》杂志上 “背靠背”发表,“如果一味抢先,可能会变成恶性竞争,现在则成了学术上的一次良性互动”。
打破惯性思维,建立植物免疫新架构
植物在与病原微生物的长期博弈中,进化出了两层免疫系统:第一层免疫系统被称为PTI,当病原微生物入侵植物时,细胞膜表面的受体蛋白会识别出病原菌所携带的一些分子,从而激活PTI。作为对策,成功入侵的病原菌会向植物细胞分泌一类毒性蛋白来对抗PTI,以便于自己侵染植物。此时,植物会通过细胞内另一类受体蛋白感知某些毒性蛋白,触发植物的第二层免疫系统——ETI,激活更强的免疫行动来抵抗病原菌的攻击。
长期以来,绝大多数实验室都是对两个系统分别进行研究。它们会否协同作战,成了一个待解的巨大谜团。
2017年完成博士后研究回国,辛秀芳来到上海,在中国科学院分子植物科学卓越创新中心组建起自己的实验室。在一次实验中,PTI免疫缺失的植物引起了研究组的注意——它的ETI免疫功能也变得低下。
“这两者之间有关联吗?”辛秀芳带领年轻团队一路追寻下去。他们发现,ETI可以促使植物产生大量的活性氧产生酶RBOHD,而PTI则负责将这种酶激活,从而产生大量活性氧,“这就好比ETI负责生产大批炸弹,而PTI负责点燃炸弹”。
有趣的是,研究组还发现,ETI还能够给PTI“加油鼓劲”,通过增强PTI核心蛋白组分表达,从而诱导PTI更加持久的免疫输出。近年来,全球气候变化,农作物病害频发,给全球粮食安全带来了严重影响。该发现不仅揭开了植物不同免疫系统间的亲密关系,建立了新的植物免疫系统架构模型,而且为后续培养优良持久抗病农作物品种提供了新思路。
摒弃急功近利,与国际同行良性互动