Melatonin delays leaf senescence of Chinese flowering cabbage by suppressing ABFs‐mediated abscisic acid biosynthesis and chlorophyll degradation

脱落酸 褪黑素 衰老 分解代谢 叶绿素 生物 植物生理学 生物合成 细胞生物学 生物化学 植物 新陈代谢 基因 内分泌学
作者
Xiaoli Tan,Zhongqi Fan,Jian‐fei Kuang,Wang‐jin Lu,Rüssel J. Reiter,Prakash Lakshmanan,Xinguo Su,Jie Zhou,Jianye Chen,Wei Shan
出处
期刊:Journal of Pineal Research [Wiley]
卷期号:67 (1) 被引量:160
标识
DOI:10.1111/jpi.12570
摘要

Abstract Melatonin and abscisic acid (ABA) play contrasting roles in regulating leaf senescence in plants. The molecular mechanism underlying the interaction between melatonin and ABA involved in leaf senescence, however, remains poorly defined. Herein, we found that exogenous application of melatonin delayed the senescence of Chinese flowering cabbage, accompanied by reduced expression of chlorophyll catabolic and ABA biosynthetic genes, and a lower endogenous ABA level. Significantly, three nucleus‐localized transcriptional activators BrABF1, BrABF4, and BrABI5 were identified, and their expressions were repressed by melatonin. In vitro and in vivo binding experiments revealed that BrABF1, BrABF4, and BrABI5 activated the transcription of a series of ABA biosynthetic and chlorophyll catabolic genes by physically binding to their promoters. Moreover, transient over‐expression of BrABF1 , BrABF4, and BrABI5 in tobacco leaves induced ABA accumulation and promoted chlorophyll degradation by upregulating tobacco ABA biosynthetic and chlorophyll catabolic genes, resulting in the accelerated leaf senescence. These effects were significantly attenuated by melatonin treatment. Our findings suggest that melatonin‐mediated inhibition of leaf senescence involves suppression of ABFs‐mediated ABA biosynthesis and chlorophyll degradation. Unraveling of the molecular regulatory mechanism of leaf senescence controlled by ABA and melatonin expands our understanding of the regulation of this phenomenon and offers potentially more effective molecular breeding strategies for extending the shelf‐life of Chinese flowering cabbage.
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
英俊山河发布了新的文献求助20
2秒前
科研通AI6.1应助义气尔芙采纳,获得30
3秒前
奔跑的蒲公英完成签到,获得积分10
3秒前
liuniao发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
石会发发布了新的文献求助10
3秒前
slycmd完成签到,获得积分10
4秒前
Lisha发布了新的文献求助10
4秒前
明亮的青旋完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
言午完成签到,获得积分10
5秒前
汉堡包应助xiaotian采纳,获得10
5秒前
yanziwu94发布了新的文献求助10
5秒前
科研通AI6.3应助小方采纳,获得10
5秒前
无心发布了新的文献求助10
5秒前
li完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
SCIGGG发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
Aixia完成签到 ,获得积分10
6秒前
jxy完成签到 ,获得积分10
7秒前
华仔应助陆千万采纳,获得10
7秒前
zfy完成签到,获得积分10
7秒前
8秒前
兔老大完成签到,获得积分20
8秒前
guan完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
jyjy发布了新的文献求助10
10秒前
空座位完成签到,获得积分10
10秒前
zxl1发布了新的文献求助10
11秒前
EricXu发布了新的文献求助10
11秒前
OPV-Small-cui完成签到,获得积分10
11秒前
科研通AI6.1应助聪明怀寒采纳,获得10
11秒前
cobra1989完成签到,获得积分10
12秒前
niaoniao完成签到,获得积分10
12秒前
小方发布了新的文献求助30
14秒前
田様应助Lin采纳,获得10
14秒前
袁明发布了新的文献求助10
15秒前
zhuzhu完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Short-Wavelength Infrared Windows for Biomedical Applications 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6061356
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7893767
关于积分的说明 16306426
捐赠科研通 5205122
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2784744
邀请新用户注册赠送积分活动 1767341
关于科研通互助平台的介绍 1647373