The peptide GOLVEN10 alters root development and noduletaxis in Medicago truncatula

截形苜蓿 苜蓿 器官发生 细胞生物学 分生组织 生长素 侧根 基因表达 转录因子 根瘤 下调和上调 生物 植物 拟南芥 共生 生物化学 突变体 细菌 基因 遗传学
作者
Sonali Roy,Ivone Torres‐Jerez,Shulan Zhang,Wei Liu,Katharina Schiessl,Divya Jain,Clarissa Boschiero,Hee‐Kyung Lee,Nick Krom,Patrick X. Zhao,Jeremy D. Murray,Giles Oldroyd,Wolf‐Rüdiger Scheible,Michael K. Udvardi
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
卷期号:118 (3): 607-625 被引量:8
标识
DOI:10.1111/tpj.16626
摘要

SUMMARY The conservation of GOLVEN (GLV)/ROOT MERISTEM GROWTH FACTOR (RGF) peptide encoding genes across plant genomes capable of forming roots or root‐like structures underscores their potential significance in the terrestrial adaptation of plants. This study investigates the function and role of GOLVEN peptide‐coding genes in Medicago truncatula . Five out of fifteen GLV/RGF genes were notably upregulated during nodule organogenesis and were differentially responsive to nitrogen deficiency and auxin treatment. Specifically, the expression of MtGLV9 and MtGLV10 at nodule initiation sites was contingent upon the NODULE INCEPTION transcription factor. Overexpression of these five nodule‐induced GLV genes in hairy roots of M. truncatula and application of their synthetic peptide analogues led to a decrease in nodule count by 25–50%. Uniquely, the GOLVEN10 peptide altered the positioning of the first formed lateral root and nodule on the primary root axis, an observation we term ‘noduletaxis’; this decreased the length of the lateral organ formation zone on roots. Histological section of roots treated with synthetic GOLVEN10 peptide revealed an increased cell number within the root cortical cell layers without a corresponding increase in cell length, leading to an elongation of the root likely introducing a spatiotemporal delay in organ formation. At the transcription level, the GOLVEN10 peptide suppressed expression of microtubule‐related genes and exerted its effects by changing expression of a large subset of Auxin responsive genes. These findings advance our understanding of the molecular mechanisms by which GOLVEN peptides modulate root morphology, nodule ontogeny, and interactions with key transcriptional pathways.
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