Large-scale identification of novel transcriptional regulators of the aliphatic glucosinolate pathway in Arabidopsis

硫代葡萄糖苷 拟南芥 十字花科 生物 次生代谢 芥子酶 转录因子 代谢途径 基因 拟南芥 生物化学 细胞生物学 植物 生物合成 突变体 芸苔属
作者
Lin Chen,Qi Zeng,Jiahao Zhang,Chao Li,Xue Bai,Fengli Sun,Daniel J. Kliebenstein,Baohua Li
出处
期刊:Journal of Experimental Botany [Oxford University Press]
卷期号:75 (1): 300-315 被引量:2
标识
DOI:10.1093/jxb/erad376
摘要

Aliphatic glucosinolates are a large group of plant secondary metabolites characteristic of Brassicaceae, including the model plant Arabidopsis. The diverse and complex degradation products of aliphatic glucosinolates contribute to plant responses to herbivory, pathogen attack, and environmental stresses. Most of the biosynthesis genes in the aliphatic glucosinolate pathway have been cloned in Arabidopsis, and the research focus has recently shifted to the regulatory mechanisms controlling aliphatic glucosinolate accumulation. Up till now, more than 40 transcriptional regulators have been identified as regulating the aliphatic glucosinolate pathway, but many more novel regulators likely remain to be discovered based on research evidence over the past decade. In the current study, we took a systemic approach to functionally test 155 candidate transcription factors in Arabidopsis identified by yeast one-hybrid assay, and successfully validated at least 30 novel regulators that could significantly influence the accumulation of aliphatic glucosinolates in our experimental set-up. We also showed that the regulators of the aliphatic glucosinolate pathway have balanced positive and negative effects, and glucosinolate metabolism and plant development can be coordinated. Our work is the largest scale effort so far to validate transcriptional regulators of a plant secondary metabolism pathway, and provides new insights into how the highly diverse plant secondary metabolism is regulated at the transcriptional level.
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