ビート・ケラー

ビート・ケラー
生まれる1958年9月14日1958年9月14日
知られている穀物の病害抵抗性、小麦ゲノム配列
科学者としてのキャリア
フィールド分子生物学植物学小麦
機関チューリッヒ大学

ベアト・ケラー(1958年9月14日生まれ)は、スイスの分子生物学者であり、チューリッヒ大学の植物分子生物学教授である。彼は穀物の病害抵抗性に関する研究で知られている。

人生

ケラーは1978年から1982年までバーゼル大学で生物学を専攻した。博士論文は「バクテリオファージカプシドT4の形状決定タンパク質:遺伝子産物67と68の役割」であった。1985年、バーゼル大学バイオセンターで博士研究員として着任。1986年、サンディエゴソーク生物学研究所でEMBO長期研究員として分子生物学者としての研鑽を続け、クリストファー・ジョン・ラムの植物生物学研究グループに所属した。1989年、ケラーはスイスに戻り、スイス連邦農学研究所(現在のアグロスコープ)に植物バイオテクノロジーグループを設立した。穀物の遺伝学、病害抵抗性、分子マーカーを専門とするこのグループは、1997年までケラー氏が率いていた。1995年、彼はチューリッヒ工科大学の講師となり、1997年にチューリッヒ大学の分子植物生物学教授に就任した。1997年から2014年まで、彼はチューリッヒ大学植物生物学研究所の所長であり、2002年から2006年までと2016年から2018年まで生物学部の部長を務めた。[ 1 ]ケラー氏は2000年から2006年までスイス科学アカデミー(SCNAT)の副会長を務め、研究プログラム「Evolution in Action」の共同ディレクターを務めている。[ 2 ] 2014年から2022年まで、彼はスイス国立科学財団の研究評議会のメンバーであった。[ 3 ]彼はインド国立農業科学アカデミーの会員であり、2015年6月23日にドイツ国立科学アカデミーレオポルディーナ農業栄養科学部門の会員として認められた。

科学的貢献

ビート・ケラーの研究は、小麦トウモロコシ大麦、ライ麦といった穀類の病害抵抗性の分子基盤に焦点を当てています。これには、特定の免疫受容体の形成に関与する遺伝子の特徴づけが含まれます。これには、小麦の真菌性疾患に対する最初の抵抗性遺伝子の単離[ 4 ] [ 5 ]とトウモロコシの斑点病に対する最初の抵抗性遺伝子の単離が含まれます。[ 6 ] 2021年には、小麦でうどんこ病小麦赤さび病に対する新しい抵抗性遺伝子が特定されました。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]さらに、重要な量的抵抗性遺伝子であるLr34が単離されました。これは世界中の小麦栽培で集中的に使用されており、新しい抵抗性メカニズムを持っています。[ 10 ] [ 11 ]改変された抵抗性遺伝子は、トランスジェニック小麦とトランスジェニック大麦の圃場試験(www.protectedsite.ch)でテストされました。[ 12 ]

補完的な研究方向では、うどんこ病病原体が新しい宿主種に適応する進化の分子メカニズムが特定され、免疫受容体によって認識される病原体の分子が特徴付けられました。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]国際小麦ゲノム配列コンソーシアムの枠組み内での小麦ゲノムの研究[ 18 ]により、最初の高品質の小麦ゲノム配列が生成されました。[ 19 ]

出版物

参照

小麦:病害抵抗性

参考文献

  1. ^チューリッヒ大学植物・微生物生物学科
  2. ^ URPP Evolution in Action: From Genomes to Ecosystems、チューリッヒ大学
  3. ^スイス国立科学財団研究評議会:部門長と5人の新メンバーが選出
  4. ^ Feuillet, C., Travella, S., Stein, N., Albar, L., Nublat, A. and Keller, B. 2003. 六倍体小麦(Triticum aestivum L.)ゲノムからの赤さび病抵抗性遺伝子Lr10の地図に基づく単離. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 100: 15253-15258
  5. ^ Yahiaoui, N., Srichumpa, P., Dudler, R. and Keller, B. 2004. 「異なる倍数性レベルでのゲノム解析により、六倍体小麦からうどんこ病抵抗性遺伝子Pm3bのクローニングが可能に」Plant J., 37: 528-538
  6. ^ Hurni, S., Scheuermann. D., Krattinger, SG, Kessel, B., Wicker, T., Herren, G., Fitze, M., Breen, J., Presterl, T., Ouzunova, M. and Keller, B. 2015. トウモロコシ北部葉枯れ病に対するトウモロコシ病抵抗性遺伝子Htn1は、細胞壁関連受容体様キナーゼをコードする。Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 112: 8780-8785. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1502522112
  7. ^ Sanchez-Martin, J., Widrig, V., Herren., G., Wicker, T., Zbinden, H., Gronnier, J., Spörri, L., Praz, CR, Heuberger, M., Kolodziej, MC, Isaksson, J., Steuernagel, B., Karfiatova, M., Dolezel, J., Zipfel, C. and Keller, B. 2021. 小麦Pm4遺伝子のうどんこ病耐性は、キメラタンパク質をコードする選択的スプライスバリアントによって制御されている。Nature Plants, 7: 327-341. 10.1038/s41477-021-00869-2
  8. ^ Kolodziej, MC, Singla, J., Sanchez-Martin, J., Zbinden, H., Simkova, H., Karafiatova, M., Dolezel, J., Gronnier, J., Poretti, M., Glauser, G., Zhu, W., Köster, P., Zipfel, C., Wicker, T.*, Krattinger, SG*, Keller, B.* 2021. 膜結合型アンキリンリピートタンパク質が小麦の品種特異的な赤さび病抵抗性を付与する. Nature Communications 12: 956. DOI:10.1038/s41467-020-20777-x
  9. ^ガウラフ、K.*、アローラ、S.*、シルバ、P.*、サンチェス・マーティン、J.*、ホースネル、R.*、ガオ、L.、ブラー、GS、ウィドリッグ、V.、ラアップ、J.、シン、R.、ウー、S.、ケール、SM、チノイ、C.、ニコルソン、P.、キロス・チャベス、J.、シモンズ、 J.、ヘイタ、S.、スメドレー、MA、ハーウッド、W.、ピアース、S.、ギルバート、D.、カンガラ、N.、ガーデナー、C.、フォルナーマルティネス、M.、リュー、J.、ユウ、G.、ボーデン、S.、パスクッチ、A.、ゴーシュ、S.、ハフィーズ、AN、オハラ、T.、ウェイツ、J.、チーマ、 J.、ストゥエルナゲル、 B.、パトプール、M.、フェジェル・ユストセン、A.、リュー、S.、ラッド、J.、アヴニ、R.、シャロン、A.、シュタイナー、B.、パスティカ・キラナ、R.、ビューストマイヤー、H.、メヘラービ、AA、ナシロバ、FY、チャユット、N.、マトニー、O.、ステフェンセノン、BJ、サンドゥ、N.、チュネジャ、 P.、Lagudah、E.、Elkot、AF、Tyrell、S.、Bian、X.、Davey、RP、Simonsen、M.、Schauser、L.、Tiwari、VK、Kutcher、HR、Hucl、P.、Li、A.、Liu、D.-C.、Mao、L.、Xu、S.、Brown-Guedira、G.、Faris、J.、ドヴォルザーク、 J.、ルオ、M.-C.、クラシレバ、 K., Lux, T., Artmeier, S., Mayer, K.-F., Uauy, C., Mascher, M., Bentley, AR+, Keller, B.+, Poland, J.+ and Wulff, BB+ 2022. Aegilops tauschiiの集団ゲノム解析によりパン小麦の改良ターゲットが特定される. Nature Biotechnology, 40: 422–431. https://doi.org/10.1038/s41587-021-01058-4 * 同等の貢献をした共同筆頭著者 + 責任著者
  10. ^ Krattinger, S., Lagudah, ES, Spielmeyer, W., Singh, RP, Huerta-Espino, J., McFadden, H., Bossolini, E., Selter, LL, Keller, B. 2009. 推定ABCトランスポーターが小麦の複数の真菌病原体に対する持続的な耐性を付与する. Science, 323: 1360-1363. ScienceExpressオンライン版 2009年2月19日; 10.1126/science.11​​66453
  11. ^ Krattinger, S., Kang, J., Braeunlich, S., Boeni, R., Chauhan, H., Selter, L., Robinson, M., Schmid, M., Wiederhold, E., Hensel, G., Kumlehn, J., Sucher, J., Martinoia, E. and Keller, B. 2019. アブシシン酸は、耐久小麦病害抵抗性遺伝子Lr34によってコードされるABCトランスポーターの基質である。New Phytologist, 223: 853–866
  12. ^ Koller, T., Camenzind, M., Jung, E., Brunner, S., Herren, G., Armbruster, C. and Keller, B. 2024. 一次および三次小麦遺伝子プール由来のトランスジェニック免疫受容体のピラミッド化により、圃場でのうどんこ病抵抗性が向上する。Journal of Experimental Botany, https://doi.org/10.1093/jxb/erad493
  13. ^ Bourras, S., McNally, K., Ben-David, R., Parlange, F., Roffler, S., Praz, C., Oberhaensli, S., Menardo, F., Stirnweis, D., Frenkel, Z., Schaefer, L., Flueckiger, S., Treier, G., Herren, G., Korol, A., Wicker, T. and Keller, B.* 2015. 複数の非病原性遺伝子座と対立遺伝子特異的エフェクター認識が小麦のうどんこ病に対するPm3レース特異的抵抗性を制御する. Plant Cell, 27: 2991-3012
  14. ^ Bourras, S.*, Kunz, L. *, Xue, M. *, Praz, CR, Müller, MC, Kälin, C., Schläfli, M., Ackermann, P., Flückiger, S., Menardo, F., Schaefer, LK, Ben-David, R., Roffler, S., Oberhaensli, S., Widrig, V., Lindner, S., Isaksson, J., Wicker, T., Yu, D.+, Keller, B.+ 2019. AvrPm3-Pm3エフェクター-NLR相互作用は、小麦における穀類うどんこ病菌のレース特異的抵抗性と宿主特異性の両方を制御する。Nature Communications, 10: 2292 * 同等の貢献、+責任著者
  15. ^ Menardo F, Praz CR, Wyder S, Ben-David R, Bourras S, Matsumae H, McNally KE, Parlange F, Riba A, Roffler S, Schaefer LK, Shimizu KK, Valenti L, Zbinden H, Wicker T, Keller B. 2016. うどんこ病菌株の交雑により新規農作物種に病原菌が出現する. Nature Genetics, 48: 201-205
  16. ^ Mueller, MC*, Kunz, L.*, Schudel, S., Lawson, AW, Kammereck, S., Isaksson, J., Wyler, M., Graf, J., Sotiropoulos, AG, Praz, CR, Manser, B., Wicker, T., Bourras, S. and Keller, B. 2022. うどんこ病におけるAvrPm17遺伝子の古代変異は、小麦に導入されたライ麦Pm17耐性遺伝子の有効性を制限する。Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 119, 30 1-12. e2108808119 https://doi.org/10.1073/pnas.21088081191 *共同筆頭著者(同等の貢献)
  17. ^ Kunz; L, Sotiropoulos; AG, Graf, J., Razavi, M., Keller, B.* and Müller, MC* 2023. 小麦におけるPm8耐性遺伝子の広範な利用は、うどんこ病病原体におけるAvrPm8遺伝子の高頻度変異をもたらした。BMC Biology, 21 (1), 29. * 連絡先著者
  18. ^小麦ゲノム配列解析
  19. ^ IWGSC 2018. 国際小麦ゲノムシークエンシングコンソーシアム. 2018. [著者総数202名]. IWGSC RefSeq主任研究者:Appels, R.、Eversole, K.、Feuillet, C.、Keller, B.、Rogers, J.、Stein, N. 完全アノテーション付きリファレンスゲノムを用いた小麦研究と育種の限界の転換. Science, 361: eaar7191. DOI:10.1126/science.aar7191