TaGSK3 regulates wheat development and stress adaptation through BR‐dependent and BR‐independent pathways

油菜素甾醇 突变体 信号转导 苗木 信号 突变 激酶 MAPK/ERK通路 功能(生物学) 拟南芥 细胞生物学 遗传学 生物 植物 基因
作者
Xiaolong Guo,Jialiang Zhang,Shuyang Sun,Liuying Huang,Yaxin Niu,Peng Zhao,Yuanfei Zhang,Xue Shi,Wanquan Ji,Shengbao Xu,Shengbao Xu
出处
期刊:Plant Cell and Environment [Wiley]
卷期号:47 (7): 2441-2456 被引量:7
标识
DOI:10.1111/pce.14890
摘要

The GSK3/SHAGGY-like kinase plays critical roles in plant development and response to stress, but its specific function remains largely unknown in wheat (Triticum aestivum L.). In this study, we investigated the function of TaGSK3, a GSK3/SHAGGY-like kinase, in wheat development and response to stress. Our findings demonstrated that TaGSK3 mutants had significant effects on wheat seedling development and brassinosteroid (BR) signalling. Quadruple and quintuple mutants showed amplified BR signalling, promoting seedling development, while a sextuple mutant displayed severe developmental defects but still responded to exogenous BR signals, indicating redundancy and non-BR-related functions of TaGSK3. A gain-of-function mutation in TaGSK3-3D disrupted BR signalling, resulting in compact and dwarf plant architecture. Notably, this mutation conferred significant drought and heat stress resistance of wheat, and enhanced heat tolerance independent of BR signalling, unlike knock-down mutants. Further research revealed that this mutation maintains a higher relative water content by regulating stomatal-mediated water loss and maintains a lower ROS level to reduces cell damage, enabling better growth under stress. Our study provides comprehensive insights into the role of TaGSK3 in wheat development, stress response, and BR signal transduction, offering potential for modifying TaGSK3 to improve agronomic traits and enhance stress resistance in wheat.
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