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O-Methylated Isoflavones Induce nod Genes of Mesorhizobium ciceri and Pratensein Promotes Nodulation in Chickpea

异黄酮素 中慢生根瘤菌属 点头 豆类 蝶形花科 根瘤菌 点头因子 化学 营养物 基因 生物 植物 生物化学 共生 细菌 遗传学 根瘤菌 生态学
作者
Teruhisa Fujimatsu,Yuhei Tsuno,Atsuki Oonishi,Takehisa Yano,H. Maeda,Keiji Endo,Kazufumi Yazaki,Akifumi Sugiyama
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:72 (33): 18465-18477 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.4c03064
摘要

Legume plants form symbiotic relationships with rhizobia, which allow plants to utilize atmospheric nitrogen as a nutrient. This symbiosis is initiated by secretion of specific signaling metabolites from the roots, which induce the expression of nod genes in rhizobia. These metabolites are called nod gene inducers (NGIs), and various flavonoids have been found to act as NGIs. However, NGIs of chickpea, the second major pulse crop, remain elusive. We conducted untargeted metabolome analysis of chickpea root exudates to explore metabolites with increased secretion under nitrogen deficiency. Principal component (PC) analysis showed a clear difference between nitrogen deficiency and control, with PC1 alone accounting for 37.5% of the variance. The intensity of two features with the highest PC1 loading values significantly increased under nitrogen deficiency; two prominent peaks were identified as O-methylated isoflavones, pratensein and biochanin A. RNA-seq analysis showed that they induce nodABC gene expression in the Mesorhizobium ciceri symbiont, suggesting that pratensein and biochanin A are chickpea NGIs. Pratensein applied concurrently with M. ciceri at sowing promoted chickpea nodulation. These results demonstrate that pratensein and biochanin A are chickpea NGIs, and pratensein can be useful for increasing nodulation efficiency in chickpea production.
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