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大多數植物都有天然的免疫系統,對真菌、細菌和病毒引起的疾病有效。 那麼,像脊椎動物一樣,植物能否獲得能夠識別多種抗原的適應性免疫系統呢? 植物獲得性免疫的知識先於對植物交叉保護的理解,植物交叉保護是先前感染過病原體的多年生植物對病原體的抵抗力增加。
乙個典型的例子是,蘭花在沒有病原真菌的情況下對毒株的抵抗力更強。 後來,實驗證明,通過給小植物接種各種誘導因子,植物可以整體免疫,抵抗各種疾病的發生。 誘發因素可以多種多樣,非致病性生理類的病原體、選定的病原體、弱致病性病原體、強致病性病原體及其代謝產物都可以誘導植物獲得對疾病的免疫力。
現在,交叉保護已經演變成兩個分支,即系統獲得性抗性和誘導獲得性抗性。
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植物具有非特異性免疫機制,例如樹膠和凝膠狀物質,但沒有特異性免疫機制。 主要是因為它沒有T細胞樣免疫細胞,只能進行廣譜免疫(非靶向)。 人類有乙個迴圈系統,借助它可以進行系統特異性免疫,例如T細胞可以“記住”特定的抗原,重新發現啟用特定的免疫機制。
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目前,結論尚無定論,植物有自己的一套抗菌系統,確實對真菌、細菌和病毒引起的疾病有有效的抵抗力,但其機理尚未完全清楚,既沒有在植物中發現免疫球蛋白,也沒有明確的證據證明它們與前抗體的關係。 它是否是免疫系統還不確定,目前大多數科學家都在研究動物免疫系統,雖然很多科學家說是植物免疫系統,但還沒有權威給出確切的鑑定。
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可能不是。
免疫系統需要免疫細胞...
然而,植物細胞中沒有免疫細胞。
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當然,植物也會生病,如果沒有免疫系統,它們怎麼能茁壯成長。
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植物具有很強的自癒能力,並具有非常強大的免疫系統。 這也是植物能夠傲然屹立在地球上數億年的原因。
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應該沒有,畢竟大多數植物的結構都很簡單。
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免疫系統需要免疫細胞...
然而,植物細胞中沒有免疫細胞 z
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是的。。。 它只是和動物不一樣......
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是的,但它通常體現在下一代身上。
如果你問乙個簡單的問題,我只能簡單的回答,這個問題不好,如果你想詳細,你只能指望專家來幫助你。
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它可以在那裡,而且它非常強大,它還可以釋放氣體、揮發油等,以抵抗害蟲、細菌或其他東西。
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當然有,植物是有能力的。
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當然有,這是對還是錯。
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有免疫力。 自己查一下。
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人體免疫有兩種型別,一種稱為特異性免疫,即抗原與抗體的結合或免疫T淋巴細胞對具有特異性抗原的微生物的攻擊等。 還有一種免疫力叫做非特異性免疫力,比如對人體的保護,外分泌腺分泌的液體對異物的吸附等等。
可以肯定地說,植物沒有特定的免疫系統,因為植物沒有淋巴細胞; 然而,對於非特異性免疫,植物如樹皮、樹膠等,實際上具有某些非特異性免疫功能。
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植物具有一定的免疫力,這是植物學家長期研究得出的結論。 但是植物免疫的機制是什麼? 科學家們沒有弄清楚。
老鼠和蟑螂具有很強的抵抗力,因此殺鼠劑和蟑螂滅蟲劑不斷公升級。 如果人們掌握了植物的免疫機制,培育出新的糧食作物,相信只會對人類有益,不會有害,僅農藥的年成本就不知道能節省多少。 植物在地球上已經存在了很長時間,不知道有多少真菌、病毒、細菌等寄生蟲侵蝕了植物,但地球上的植物還是那麼多,這足以說明植物具有抵抗外來病毒入侵的免疫機制。
在過去的乙個世紀裡,已經進行了一系列關於在植物中應用免疫方法對抗疾病的研究。 在幼苗上接種誘導因子,使植物整體產生免疫功能,達到抗病的目的。 這些誘導劑噴灑在葉子表面,在根部澆水,或直接注射到植物中。
對於同一株植物,誘發因素可以是多種因素,誘發的抗病性不侷限於一種病原菌,保護具有一定的廣譜性。 德國人過去常常用葡萄發酵肥料澆灌豆子的根部,以對植物進行免疫。 美國人利用甜瓜刺盤和菸草壞死病毒誘導黃瓜免疫,使黃瓜抗性10種疾病,包括黑莖病、莖腐病、黃瓜花葉病和角斑病。
單次誘導可對植株免疫4至6周,如果再次強化誘導,免疫效果可以持續到開花和坐果階段。 目前,免疫誘導的應用已成功應用於菸草、黃瓜、西瓜、甜瓜、豆類、馬鈴薯、小麥、蘋果等多種作物。
免疫植株中植物抗病毒元素顯著增加,植物抗菌素可直接抑制病原菌的生長。
植物免疫具有巨大的潛力,不僅因為它能有力地控制疾病,而且具有不汙染環境的突出優勢。 由於植物免疫中還有很多未解決的問題,比如免疫只能控制一些植物和一些病害,免疫機制還沒有完全了解,免疫的穩定性和遺傳性有待進一步研究,所以目前植物免疫大多還處於實驗室階段, 而且它很少被放入私人應用程式中。然而,植物免疫的前景是廣闊的,經過科學家的不斷努力,相信在不久的將來將造福人類。
菸草世界。
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綜合植物免疫學和分子生物學。
作為研究的結果,許多學者提出了植物免疫系統(plantimmunesystem)或植物先天免疫系統(plantinnateimmunesystem)的概念。 植物免疫系統是對抗真菌的。
卵菌、細菌等病原體具有兩個層次的免疫反應。
第一級鑑定微生物的廣譜誘導物,第二級鑑定病原菌的特化效應物。
植物病原體和非病原微生物通常具有廣譜的誘發子,稱為病原體模式分子(PAMps)或微生物相關分子模式(MAMP),可以被植物的模式識別受體(PRR)檢測和識別,從而引發第一級免疫反應,而檢測不到的則易感。 病原體模式分子是一類定位於植物細胞的保守小分子。
質體有多種型別,包括細菌多肽(鞭毛蛋白)、細菌脂多醣(脂多醣)、細菌和病毒的核酸變體以及肽聚醣。
肽聚醣)、革蘭氏陽性菌的脂磷壁酸、脂蛋白。
脂蛋白)和真菌葡聚醣酶等。
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植物在感染各種病菌時會生病,但它們並沒有滅絕,秘訣在於植物具有與動物相同的免疫功能。
植物大多具有天然免疫力,對真菌、細菌和病毒引起的疾病有效。
那麼植物能不能像人類牛痘一樣,也能獲得獲得後天免疫力呢? 經過長時間的實驗,人們終於成功了。 通過給幼苗接種各種誘導因子,植物可以整體免疫,抵抗各種疾病的發生。
誘導因素可以多種多樣,如非致病性生理種族、選定的非病原體、弱致病性病原體、強致病性病原體及其代謝產物均能誘導植物獲得對疾病的免疫力。 目前,已在至少17個植物科中得到證實,免疫植株的植株抗性明顯高於一般植株。 植物抗毒素具有生物特異性,可直接抑制病原菌的生長。
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就個人而言,我認為植物具有免疫系統。 豐富的層次和精確的控制。 當然,它和我們熟悉的動物系統是不一樣的。
首先,就器官而言,植物沒有特定的免疫器官和免疫細胞(這其實還有爭議),但細胞水平上的免疫機制還是與動物有很多相似之處。 例如,它們依靠表面抗原來識別抗體,激酶修飾觸發下游級聯反應,引發細胞內基因表達的變化,並表達大量的免疫活性物質,在這個過程中,一些動植物的表面抗原具有很高的同源性。 此外,如第乙個答案所述,PTI和ETI類似於炎症反應和過敏反應。
SA、JA、ET通過揮發和葉脈轉運到植物中,這與動物迴圈系統略有相似。 但是植物靜止不動,哇。 沒有T細胞,B細胞或任何東西。
對於動物來說,獲得性免疫比較專業化,我見過敵人A,我殺了敵人A,植物的獲得性免疫很奇怪,你讓它被昆蟲A吃掉,它可以獲得對ABCDE中一系列其他東西的抵抗力。 <>
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植物免疫系統是指每個機制都獨立地受到感染的影響,每個機制都必須有適量的特殊蛋白質,稱為免疫受體,才能在正確的地方做出反應,並且還要有正確的組合,才能使植物有效和高效的免疫反應。
由於病原體(包括丁香假單胞菌)對穀物和裝飾植物造成的損害,每年損失數百萬美元。 2015年3月,密蘇里大學的一組研究人員發現了一種植物抵禦病原體的新方法。
細菌可直接影響西紅柿和葉子的病害,並直接損害果實和葉子。 密蘇里大學的研究使用擬南芥來研究植物的免疫反應,擬南芥具有與西紅柿相同的免疫反應,但生長速度更快。
曾幾何時,研究人員認為植物可以抵禦細菌,並通過幾個步驟啟用自己來保護自己。 但這項研究發現,當植物受到細菌攻擊時,它實際上使用三個獨立的免疫機制系統來激勵它。
密蘇里大學的研究小組證實,每種機制都獨立地負責感染。 每種機制都需要正確數量的特定蛋白質(稱為免疫受體)才能在正確的位置做出反應。 還有一些正確的組合可以使工廠有效和高效地做出反應。
這一發現可能會為科學家帶來新的策略,以幫助植物擊敗細菌並獲得優質穀物。
像任何生物一樣,植物的資源是有限的,它們需要有效地利用它們。 如果在乙個區域使用過多,就會以其他方式損壞。 例如所生產穀物的質量方面。
同樣的發現也適用於許多其他穀物,包括大公尺和大豆,以及觀賞植物,包括玫瑰、梨和蘋果樹。 這些發現將為科學家帶來一種新的研究方法。 <>
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現在應該研究的不是很徹底。 但我們甚至還沒有弄清楚蝙蝠的免疫系統。 工廠的那個離得更遠。
植物具有高效和複雜的免疫系統。 它們的第一道防線是厚厚的表皮細胞壁,其作用類似於人類面板。 如果病原體能夠穿過這種天然屏障,例如通過傷口侵入細胞,則病原體通常被植物細胞表面或內部的受體識別。
富含亮氨酸的重複序列(LRR)重複受體激酶是植物中最具代表性的病原體識別受體之一。 這種受體激酶可識別細菌病原體,這是一種稱為鞭毛蛋白的結構,可維持細菌運動。 “許多細菌病原體在鞭毛蛋白上有乙個保守區域,這使得植物能夠通過受體激酶非常有效地識別細菌病原體。
Sheen解釋道。 鑑於動植物免疫系統的高度保守和相似性,細菌鞭毛蛋白也能夠通過LRR受體誘導哺乳動物的先天免疫反應。 <>
免疫系統的作用是搜尋、識別和攻擊引起疾病的物質或病原體,例如細菌或病毒。 在與病原體作鬥爭的過程中,您會出現發燒和全身不適等症狀。 >>>More
它小小的身軀簡直就是乙個大型病毒庫包括狂犬病病毒在內,100多種病毒集於一身,就像乙個活生生的**。 在高度密集的社會狀態和長距離飛行過程中,蝙蝠相互交流,實現了病毒的採集和傳播。 並且由於其特殊的免疫系統和DNA修復能力,蝙蝠本身是無懈可擊的。 >>>More