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面对病原菌攻击时,植物因其固着生长方式不能移动,因此进化出了一套自身先天免疫系统对抗病原菌的侵害。在植物先天免疫中,核苷酸结合-富含亮氨酸重复序列NLR(Nucleotide binding-leucine rich repeat)蛋白可以识别来自病原菌的效应因子发挥重要作用。TN(TIR-NBS)蛋白是其中一类非典型NLR蛋白,缺少富含亮氨酸重复序列,但是TN蛋白参与植物免疫的作用机制尚不清楚。拟南芥RPS5(PSEUDOMONAS SYRINGAE 5)是一个典型的CNL(CC-NBS-LRR)类NLR蛋白,可以识别丁香假单胞杆菌(Pseudomonas syringae)III型效应因子Avr Pph B激活下游抗性,但是RPS5介导的免疫途径是否需要其它NLR蛋白未见报道。为了探究TNs蛋白在植物免疫中的功能以及是否参与RPS5介导的植物免疫,我们首先通过荧火素酶互补实验LUC(Split-Luciferase Complementation)筛选与RPS5存在相互作用的TNs蛋白,发现TN13和TN21与RPS5都存在相互作用。后续表型分析显示只有tn13-2突变体表现出对Pseudomonas syringae pv.tomato(Pto)DC3000 avr Pph B增强的感病性,且与rps5-2相比只是部分丧失抗性,说明TN13部分参与了RPS5介导的对Pto DC3000 avr Pph B的抗性。此外,接种野生型Pto DC3000以及Pto DC3000 hrc C~-或者Pto DC3000 avr Rpt2,tn13-2突变体表现和野生型类似,说明TN13特异地参与了RPS5介导的抗病途径。进一步通过LUC和免疫共沉淀Co-IP(Co-immunoprecipitation)检测证明RPS5的CC和NBS结构域在与TN13相互作用中起重要作用。这些研究结果说明TN13特异地参与了RPS5介导的免疫途径,它可能作为一个辅助蛋白在RPS5免疫激活中发挥重要功能,表明TNs蛋白可以在CNL类蛋白介导的免疫通路中发挥作用,揭示了一种TNs蛋白调控植物免疫的新的潜在分子机制。