研究人员首先将GFP靶向纳米抗体的基因与烟草亲属Nicotiana benthamiana的细胞内免疫受体的基因相连接。在后续演示中,他用识别另一种发光蛋白质的纳米抗体基因重复了这一壮举。经过几次尝试和调整,才创造出不会因为修改过的受体而产生自身免疫反应的植物,因为修改过的受体会使生长受阻并影响生育能力。接下来,研究人员调查了带有纳米体增强受体的植物对改变后的马铃薯病毒的检测情况。研究人员发现,这些植物做出了强有力的免疫反应:肉眼可以看到成片的自毁细胞,而且几乎没有病毒复制,而对照植物的叶子则遭受感染。
植物育种经常是在植物品种中"堆积"抗性基因,以增加对几种疾病的保护。在该团队的实验中,被赋予两种纳米抗体基因的植物都能抵御任何一种病毒。这项技术令人兴奋的部分是,科研人员有可能按顺序定制抗性基因并跟上病原体的步伐。

图1 NLR免疫受体-纳米体融合在相应的FP抗原存在时引发HR

图2 Pikobodies赋予了对表达匹配FP的PVX变体的抗性 
图3 叠加的Pikobodies导致了额外的免疫识别和抗病性

图4 转基因的N. benthamiana PikobodyEnhancer株系对PVX-GFP具有特异性抗性