興大突破性研究:發現抗植物病毒新機制 為全球糧食安全提供新屏障
【 大成報記者蕭宇廷/臺中報導 】 病毒病害對全球農作物生產、人類健康及畜牧安全帶來嚴峻威脅。其中,植物 DNA 病毒是對糧食作物、蔬菜及多年生經濟作物破壞力最強的病原之一。而Wilhelm Gruissem 教授及國立中興大學校長詹富智的研究團隊, 8 月於《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences USA, PNAS) 發表最新研究,正式揭開了 POLD1 阻絕雙生病毒感染植物的關鍵機制 (Gustian et al., 2026)。
興大指出,雙生病毒不僅會降低作物的產量與品質,在疫情嚴重時更可能導致作物欠收,對熱帶與亞熱帶地區的小型農業影響尤為深遠 (Tatineni & Hein, 2023)。
至於雙生病毒科 (Geminiviridae) 的病毒,主要透過粉蝨傳播;隨著氣候變遷、全球氣溫上升,以及農業全球化發展,昆蟲媒介傳播病毒的時間與地理範圍風險均大幅增加 (Kvarnheden, 2026)。
此前,由瑞士蘇黎世聯邦理工學院生物系 (ETH Zurich) 教授Wilhelm Gruissem 主持的研究已發現,植物 DNA 複製酶——DNA 聚合酶 delta 1 (POLD1) 的單一突變,是木薯對雙生病毒感染產生抗性的關鍵 (Lim et al., 2023)。
雖然雙生病毒同樣會利用植物的 POLD1 來複製自身基因組,但 POLD1 突變等位基因究竟如何影響病毒的複製過程,過去一直未有解答。
研究團隊以嚴重威脅全球番茄產量的「番茄黃化捲葉病毒」進行實驗;結果顯示,在感染番茄栽培種與野生種 (Solanum chilense) 後,番茄突變的POLD1會在病毒基因組複製過程中,主動將突變導入病毒 DNA 中。這些突變會破壞病毒關鍵蛋白質的功能,進而阻止病毒在植物體內擴散蔓延。
同時,突變的 POLD1在番茄野生種族群中,以雜合等位基因 (heterozygous allele) 的形式穩定維持,使植物得以有效抑制病毒並正常生長。這項研究發現的 POLD1 突變等位基因,為育種專家提供了一種雙生病毒無法輕易逃脫的強效抗性機制,對未來作物育種與糧食安全維護具有重大價值。