Mūsu pētijuma galvenās tēmas
Pētniecības grupas ilgtermiņa mērķis ir izprast, kā labvēlīgie mikroorganismi ietekmē augu iekšējos un starpaugu signālus, kas iesaistīti augu aizsargreakcijās pret kaitēkļu un patogēnu uzbrukumiem. Jo īpaši, arbuskulārās mikorizas sēnes veido kopīgus micēlija tīklus (CMN), kas savieno augu saknes un spēj pārraidīt auga stresa signālus. Starpaugu signālu pārneses molekulāro mehānismu izzināšana paver iespējas uzlabot slimību izturību augu kopienas līmenī.
Mūsu mērķis ir raksturot mikorizas sēņu tīklu pārraidīto augu signālu ģenētiskos mehānismus, izmantojot gan modeļaugus (Medicago truncatula, Daucus carota), gan arī ekonomiski nozīmīgās kultūraugu un koku sugās, lai atklātu evolucionāri nemainīgas augu atbildes reakcijas. Mūsu pētījumu praktiskais pielietojums ir vērsts uz ilgtspējīgu augu stresa signālu bioinženieriju un augu mikrobioma papildināšanu, lai pastiprinātu aizsardzību pret patogēniem un kaitēkļiem.
More information: Orlovskis Lab
Laboratorijas vadītājs

Vadošais pētnieks, docents
Zigmunds Orlovskis
Mikorizas tīkla mediēto augu savstarpējo stresa signālu mehānismu pielietošana
E-pasts: zigmunds.orlovskis@lu.lv
Komanda

Ayman Osman
Bioinformātika mazo RNS atklāšanai augu signalizācijā, kas atkarīga no kopējā mikorizas tīkla.

Naveen Arakkal Thaiparambil
Endēmisko augu augšanu veicinošo baktēriju izolātu mijiedarbība ar arbuskulārās mikorizas sēnēm kultūraugu veselības uzlabošanai.

Dawood Shah
Izturības pret patogēniem un uzņēmības mehānismi kopīgā mikorizas tīkla mediētajos augu signālos.

Annija Kotova
Mikorizas kopienu izolēšana un raksturošana jaunu mikrobiālu preparātu izstrādei augu augšanas veicināšanai.

Kārlis Trevors Blūms
Āra bērza un hibrīdapses atbildes reakcijas uz stresu un patogēniem, ko ietekmē kopīgā mikorizas tīkla pārraidītie kaimiņu signāli.
Projekti
2026-2029 PLANT-NET: Exploring Fungal Network–Mediated Plant Communication Mechanisms for Novel Antimicrobials, Disease Resistance and Nanopesticide Innovation (University of Latvia High Impact Research Grants: 300’000 EUR)
2025-2028 MYCO-PREP: Harnessing mycorrhizas from Latvian soils for crop optimization and development of new microbiological preparations (European Regional Development Fund: 600’000 EUR)
2024-2026 Investigating the role of small RNAs in mycorrhiza-mediated plant-to-plant signals towards improved pathogen tolerance. (Latvian ANM grant:115’200 EUR)
2023-2025 Role of mycorrhizal fungi in inter-plant signalling and disease tolerance of hybrid aspen and silver birch. (Latvian Council of Science: 300’000 EUR)
2023-2024 Underground biological internet: functioning of common mycelial networks in inter-plant signalling (University of Latvia Foundation SIA Mikrotik): 20’000 EUR)
2022-2024 Investigate biotic stress induced inter-plant molecular signals and responses in mycorrhizal fungi-connected plants (Latvian Council of Science: 300’000 EUR)
Publikācijas
- Orlovskis Z*, Voronins E, Kotova A, Pugacevskis D, Blums K, Nakurte I, Silamikelis I, Lee S-J (2026). Rhizophagus irregularis modulates neighbour-primed defences in Medicago truncatula against foliar pathogens via common mycelial network-mediated inter-plant signals. Communications biology https://www.nature.com/articles/s42003-026-10727-6
- Blūms KT, Krivmane B, Ramanenka M, Matisons R, Ruņģis D, Zeps M, Orlovskis Z* (2025). Species specific marker genes for systemic defence and stress responses to leaf wounding and flagellin stimuli in hybrid aspen and silver birch. PlosOne, doi: 10.1371/journal.pone.0344803
- Lee SJ, Li Wang L, Orlovskis Z* (2025) Harnessing plant-to-plant signalling via common mycorrhizal networks for enhanced community-level resistance in crops. Journal Experimental Biology doi.org/10.1093/jxb/erag159
- Matisons R, Orlovskis Z*, Blūms KT et al. (2024). Mycorrhizal Diversity on Roots of Silver Birch and Hybrid Aspen in Clonal Plantations in Northern Europe, Latvia. Forests 15: 2123, doi:10.3390/f15122123
- Orlovskis Z, Reymond, P. (2020). Pieris brassicae eggs trigger inter-plant systemic acquired resistance against a foliar pathogen in Arabidopsis. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16788
- Orlovskis Z*, Singh A, Kliot A, Huang W, Hogenhout SA (2025). Phytoplasma Targeting of MADS-Box Factor SVP Suppresses Leaf Responses to Insect Vector Males, Promoting Female Attraction and Colonization. eLife, doi.org/10.7554/eLife.98992.3
- Al-Subhi AM, Al-Sadi AM, Al-Yahyai RA, Chen Y, Mathers T, Orlovskis Z. et al. (2020). Witches’ brooms contribute to phytoplasma epidemics by boosting phytoplasma titers and attracting insect vectors. Plant Disease, doi.org/10.1094/PDIS-10-20-2112-RE
- Orlovskis Z, Canale MC, Kuo CH et al. (2017). A few sequence polymorphisms among isolates of Maize bushy stunt phytoplasma associate with organ proliferation symptoms in infected maize plants. Annals of Botany, doi:10.1093/aob/mcw213
- Orlovskis Z (2017). Role of phytoplasma protein effectors in plant development and defence against insects. PhD Thesis, John Innes Centre and University of East Anglia, https://ueaeprints.uea.ac.uk/63188/
- Orlovskis Z, Hogenhout SA (2016). A bacterial parasite effector mediates insect vector attraction in host plants independently of developmental changes. Frontiers in Plant Science, doi:10.3389/fpls.2016.00885
- Orlovskis Z, Canale MC, Thole V, et al. (2015). Insect-borne plant pathogenic bacteria: getting a ride goes beyond physical contact. Current Opinion in Insect Science, doi:10.1016/j.cois.2015.04.007
- MacLean AM, Orlovskis Z, Kowitwanich K, et al. (2014). Phytoplasma Effector SAP54 Hijacks Plant Reproduction by Degrading MADS-box Proteins and Promotes Insect Colonization in a RAD23-Dependent Manner. PLOS Biology 12(4): e1001835, doi:10.1371/journal.pbio.1001835
Elbere I$, Orlovskis Z$, Ansone L, et al. (2024). Gut microbiome encoded purine and amino acid pathways present prospective biomarkers for predicting metformin therapy efficacy in newly diagnosed T2D patients. Gut Microbes 16: 2361491, doi: 10.1080/19490976.2024.2361491
Tupciauskas R, Orlovskis Z, Blums KT, Liepins J, Berzins A, Pavlovics G, Andzs M (2024). Mold Fungal Resistance of Loose-Fill Thermal Insulation Materials Based on Processed Wheat Straw, Corn Stalk and Reed. Polymers 16: 562, doi:10.3390/polym16040562
Zikmanis P, [..], Orlovskis Z, Šilaks A, Semjonovs P. (2021) Microbial Polymers in Edible Films and Coatings of Garden Berry and Grape: Current and Prospective Use. Food and Bioprocess Technology, doi:10.1007/s11947-021-02666-3
Jomas sadarbības partneru meklēšanai
- Augu-mikorizas sēņu mijiedarbības
- Augu aizsargreakcijas un imunitāte
- Sistēmiskā rezistence augos
- Starp-augu signāli un komunikācija
- Augu-patogēnu mijiedarbības
- Augu-mikroorganismu-kukaiņu vektoru bioloģija