Mdm‐miR160–MdARF17–MdWRKY33 module mediates freezing tolerance in apple

生物 苹果属植物 抗冻性 园艺 耐寒性 苹果树 冷应激 植物 基因 遗传学
作者
Xiaoxia Shen,Yikun Ping,Chana Bao,Chen Liu,Muhammad Mobeen Tahir,Xuewei Li,Yi Song,Weirong Xu,Fengwang Ma,Qingmei Guan
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
卷期号:114 (2): 262-278 被引量:15
标识
DOI:10.1111/tpj.16132
摘要

SUMMARY Apple ( Malus domestica ) trees are vulnerable to freezing temperatures. Cold resistance in woody perennial plants can be improved through biotechnological approaches. However, genetic engineering requires a thorough understanding of the molecular mechanisms of the tree's response to cold. In this study, we demonstrated that the Mdm‐miR160–MdARF17–MdWRKY33 module is crucial for apple freezing tolerance. Mdm‐miR160 plays a negative role in apple freezing tolerance, whereas MdARF17, one of the targets of Mdm‐miR160, is a positive regulator of apple freezing tolerance. RNA sequencing analysis revealed that in apple, MdARF17 mediates the cold response by influencing the expression of cold‐responsive genes. EMSA and ChIP‐qPCR assays demonstrated that MdARF17 can bind to the promoter of MdWRKY33 and promotes its expression. Overexpression of MdWRKY33 enhanced the cold tolerance of the apple calli. In addition, we found that the Mdm‐miR160–MdARF17–MdWRKY33 module regulates cold tolerance in apple by regulating reactive oxygen species (ROS) scavenging, as revealed by (i) increased H 2 O 2 levels and decreased peroxidase (POD) and catalase (CAT) activities in Mdm‐miR160e OE plants and MdARF17 RNAi plants and (ii) decreased H 2 O 2 levels and increased POD and CAT activities in MdmARF17 OE plants and MdWRKY33 OE calli. Taken together, our study uncovered the molecular roles of the Mdm‐miR160–MdARF17–MdWRKY33 module in freezing tolerance in apple, thus providing support for breeding of cold‐tolerant apple cultivars.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
科研通AI5应助MRBBN采纳,获得10
刚刚
1秒前
留胡子的短靴完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
传奇3应助hlxhlx采纳,获得10
2秒前
疯狂的青亦完成签到,获得积分10
2秒前
Einstein完成签到,获得积分10
2秒前
pluto应助心灵美的白卉采纳,获得10
3秒前
JamesPei应助胡小月采纳,获得10
3秒前
zeng0914发布了新的文献求助10
3秒前
斯文败类应助要减肥小夏采纳,获得10
4秒前
学医的阿祖完成签到,获得积分20
4秒前
ZY关闭了ZY文献求助
4秒前
Simonn29完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
spy发布了新的文献求助10
6秒前
Lucas应助简单的张哈哈采纳,获得10
6秒前
6秒前
852应助粗犷的书包采纳,获得10
7秒前
可靠板栗发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
赘婿应助零度采纳,获得10
7秒前
友好的储发布了新的文献求助10
7秒前
feimengxia发布了新的文献求助30
8秒前
科研通AI5应助yanxi采纳,获得10
8秒前
K_J完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI5应助哈哈采纳,获得10
9秒前
天天快乐应助端庄的正豪采纳,获得10
9秒前
zhaoyu完成签到,获得积分20
9秒前
10秒前
10秒前
科研小白发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10秒前
haung发布了新的文献求助30
10秒前
11秒前
心灵美的白卉完成签到,获得积分10
11秒前
天天快乐应助njr采纳,获得10
11秒前
追梦小帅发布了新的文献求助10
11秒前
高分求助中
Continuum thermodynamics and material modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Covalent Organic Frameworks 1000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Theory of Block Polymer Self-Assembly 750
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3481226
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3071419
关于积分的说明 9122057
捐赠科研通 2763201
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1516316
邀请新用户注册赠送积分活动 701479
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 700319