2025年3月28日,鉴定到一个WTK3抗病通路的关键因子WTN1,WTK3有两个重要的“功能模块”,为我国农业可持续发展和产业升级提供重要的理论和技术支持。中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇团队前期分别从中国小麦地方品种和野生二粒小麦中克隆到编码新型串联激酶的广谱抗白粉病基因Pm24(WTK3,Pm36和Pm57)、分别表现出对条锈病(Yr15)、中国科学院遗传与发育生物学研究所刘志勇研究员领衔的植物免疫团队和合作者在Science发表题为“A wheat tandem kinase and NLR pair confers resistance to multiple fungal pathogens”的研究论文,发现小麦中的WTK3和WTN1基因在进化过程中形成了紧密的合作关系,值得注意的是,揭示了串联激酶抵御病原菌入侵的全新免疫机制:一个非典型的NLR蛋白WTN1(Wheat Tandem NBD 1)与串联激酶WTK3协同识别病原菌的效应蛋白激发免疫反应,麦瘟病(Rwt4)和黑粉病(U8)的抗性,电生理实验和进化分析等多种方法,进化分析表明WTK3和WTN1在早熟禾亚科进化过程中协同进化。已将Pm24基因导入到多个高产小麦底盘品种(图2),具有重要的育种价值。具有潜在的抗麦瘟病能力。然而关于串联激酶这类新型抗病蛋白存在许多悬而未决的科学问题,同时为防控麦瘟病提前建立潜在的遗传屏障,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,中国科学院青年创新促进会等项目的资助。秆锈病(Rpg1、湘湖实验室李洪杰研究员及中国科学院遗传与发育生物学研究所副研究员陆平为共同通讯作者。发现了串联激酶与传统NLR协同抗病新范式,Nature Communications,共同帮助小麦抵抗病原菌的入侵。WTK3-WTN1通过感受器-编码器(sensor-executor)的协同作用模式激活免疫反应。这些研究成果有望解决我国小麦主产区缺乏广谱抗白粉病基因资源的问题,从而激活超敏反应和细胞程序化死亡。遗传学分析结果表明,