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130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!

來源丨iNature、武漢大學、TOP大學來了

2023年6月14日,武漢一日之內,兩篇Nature在線刊發(fā),風頭一時無二。一篇生命科學學院,另一篇化學與分子科學學院

精準制造,挑戰(zhàn)不可能

付磊教授團隊
6月14日,武漢大學付磊,郭宇錚,曾夢琪及南方科技大學林君浩為聯(lián)合通訊作者在全球頂級科研期刊《Nature》?在線發(fā)表題為”Liquid metal for high-entropy alloy nanoparticles synthesis“的研究論文。武漢大學為第一完成單位。
130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!
高熵合金是一種由五種或五種以上主元金屬組成的新型合金,在極端條件下結構力學、能源轉換與存儲、醫(yī)療器械等領域具有重要的應用前景。實現(xiàn)高熵合金的原子級精準制造是其應用的基礎。不同元素的物理化學性質差異會限制元素間的均勻混溶,不僅理想的高熵態(tài)難以獲得,元素的選擇也備受限制。根據吉布斯函數(130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!),高熵合金的合成通常依賴苛刻的高溫反應條件(增大130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!因子的貢獻)來克服原子間不混溶性,并通過淬火等方式保持高熵態(tài)。在溫和條件下實現(xiàn)高熵合金的多組元原子混溶有利于其可規(guī)模化、可定制化的精準制造,而這個目標極具挑戰(zhàn)。
付磊團隊獨辟蹊徑,以“混合焓”(130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!)為切入點,降低反應吉布斯自由能變(130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!),采用兼具負混合焓特性和流動性的液態(tài)金屬,實現(xiàn)了溫和條件下各類高熵合金體系的原子制造。液態(tài)金屬(如鎵)與大多數金屬間親和性好,混合焓為負值;且流動性良好,可加速傳質,促進元素的均勻分散和合金化反應的進行。由此,在液態(tài)金屬反應體系中,可在溫和條件下實現(xiàn)高熵合金的多組元原子混溶,極大拓展了高熵合金的組分選擇空間,有望促進其在更多關鍵領域的應用。
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▲液態(tài)金屬高熵合金原子制造示意圖
研究工作得到了多方支持:武漢大學電氣與自動化學院郭宇錚團隊提供了分子動力學模擬支持;南方科技大學的林君浩團隊利用球差校正高分辨透射電子顯微鏡對樣品進行了表征。武漢大學陳勝利教授、劉澤教授,內蒙古工業(yè)大學白一甲副教授和松山湖材料實驗室馮燕朋副研究員等合作者在研究過程提供了支持。研究工作還得到了武漢大學公共測試平臺以及上海同步輻射光源的支持。
付磊團隊長期致力于物質科學領域原子制造的研究(leifu.whu.edu.cn),發(fā)展了液態(tài)金屬反應體系,實現(xiàn)了多類材料的原子制造。

新機制新策略,培養(yǎng)“中國種”

何光存教授課題組

武漢大學何光存為唯一通訊作者在全球頂級科研期刊《Nature》?在線發(fā)表題為A tripartite rheostat controls self-regulated host plant resistance to insects“的研究論文。武漢大學為第一完成單位。武漢大學生命科學學院博士后郭建平、博士生王卉穎和關偉為共同第一作者,本研究首次鑒定了一個被植物免疫受體蛋白識別的昆蟲效應子BISP,并揭示了BISP-BPH14-OsNBR1互作精細調控水稻抗蟲反應的分子機制,對于培育高產、抗蟲水稻品種具有重要意義。
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該項研究得到了多項基金的資助。武漢大學生命科學學院博士后郭建平、博士生王卉穎和關偉為共同第一作者,何光存為通訊作者。華中農業(yè)大學張啟發(fā)院士、武漢大學朱玉賢院士、美國加州大學河邊分校Walling教授及課題組成員參加了該項研究。
褐飛虱是水稻生產中發(fā)生面積最大、造成損失最重的害蟲,嚴重危害我國及世界水稻生產。培育抗蟲品種是最經濟、有效、環(huán)境友好的防治害蟲的手段,但植物抗蟲的分子機理卻一直不明。
何光存課題組篩選獲得了褐飛虱唾液蛋白BISP(BPH14-Interacting Salivary Protein),第一次揭開了害蟲取食與植物反取食的分子機制。
研究發(fā)現(xiàn),BISP在褐飛虱唾液腺中高表達,褐飛虱取食時隨唾液分泌進入水稻細胞。在感褐飛虱水稻中,BISP靶向水稻細胞質激酶OsRLCK185,干擾其激酶活性,抑制水稻的基礎防御反應,使植株更易于褐飛虱取食。
課題組前期克隆了抗褐飛虱基因Bph14。該基因編碼的NLR受體BPH14,賦予水稻對褐飛虱的高抗性。在含有Bph14基因的抗蟲水稻(Bph14水稻)中,BISP進入細胞后立即與BPH14發(fā)生特異性結合而被識別,激發(fā)強烈的抗蟲反應,使褐飛虱取食下降、生長受阻、死亡率上升,從而阻止了褐飛虱的侵害。
130年首次!武漢大學,一日兩篇Nature!
▲BISP調控水稻免疫反應工作模式圖
在本研究中,當Bph14水稻中異位表達BISP(Bph14-Bisp水稻)時,超量表達的BISP會持續(xù)激活BPH14介導的抗性反應,Bph14-Bisp水稻產生更強的抗蟲性。但與Bph14水稻相比,Bph14-Bisp水稻的生長發(fā)育卻受到嚴重影響:植株變矮、抽穗期提前,產量下降。說明強抗性的持續(xù)激活不利于植物生長發(fā)育,抗性水平需要精細調控才能維持植物生長和抗性的平衡。
進一步研究發(fā)現(xiàn),當水稻細胞中同時表達BPH14和BISP時,BPH14能促進BISP與選擇性自噬受體OsNBR1互作,而OsNBR1則與ATG8結合介導了BISP的自噬降解,從而將BISP蛋白量和植物抗性控制在一定的水平。
BPH14在識別BISP激發(fā)抗蟲反應、三蛋白互作調控自噬清除BISP的過程中具有至關重要的作用。害蟲取食時,抗蟲水稻產生的抗性作用使害蟲停止取食后,BPH14-BISP-NBR1三蛋白互作系統(tǒng)能快速清除水稻細胞內存留的BISP,終止抗性反應,使細胞盡快恢復生長。Bph14水稻細胞內的BISP水平在6h內顯著降低,36h被完全降解,抗蟲反應隨之減弱直至終止。而在OsNBR1敲除植株(Bph14-Osnbr1)中,BISP蛋白留存量及抗性反應則長時間維持在一個高水平。
BPH14通過自噬降解BISP,有效控制水稻細胞中的BISP及抗性水平,保持抗蟲性與生長發(fā)育之間的平衡。這一新機制的發(fā)現(xiàn)是植物抗蟲領域的重大進展。
何光存教授團隊首次闡明BISP-BPH14-OsNBR1三蛋白互作調控植物抗蟲反應分子機制,提出了在不降低產量的前提下實現(xiàn)抗蟲育種的新策略,對水稻抗蟲高產育種具有重要意義。

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