The VvWRKY37 Regulates Bud Break in Grape Vine Through ABA-Mediated Signaling Pathways

WRKY蛋白质结构域 脱落酸 生物 赤霉素 异位表达 细胞生物学 转录因子 MADS箱 休眠 信号转导 基因 基因表达 拟南芥 植物 遗传学 转录组 突变体 发芽
作者
Feng-Pan Wang,Pan-Pan Zhao,Lei Zhang,Heng Zhai,Muhammad Abid,Yuanpeng Du
出处
期刊:Frontiers in Plant Science [Frontiers Media]
卷期号:13 被引量:9
标识
DOI:10.3389/fpls.2022.929892
摘要

Dormancy is a common survival strategy in plants to temporarily suspend visible growth under unsuitable conditions. The elaborate mechanism underlying bud break in perennial woody plants is gradually illustrated. Here, we identified a grape vine WRKY transcription factor, VvWRKY37, which was highly expressed in dormant buds. It was particularly induced by the application of exogenous abscisic acid, and depressed on exposure to gibberellin and low temperature (4°C) stress at the transcript level. The yeast one-hybrid assay confirmed that VvWRKY37 had a transcriptional activity. Ectopic over-expression of VvWRKY37 significantly delayed bud break of transgenic poplar plants. As an ABA-inducible gene, VvWRKY37 also depressed the expression of ABA catabolic gene CYP707As and enhanced the accumulation of endogenous ABA in transgenic poplar plants. The molecular pieces of evidence showed that VvWRKY37 preferentially recognized and bound W-box 5'-G/CATTGACT/C/G-3' cis-element in vitro. Additionally, VvABI5 and VvABF2 acted as the upstream transcriptional activators of VvWRKY37 via protein-DNA interactions. Taken together, our findings provided valuable insights into a new regulatory mechanism of WRKY TF by which it modulates bud break through ABA-mediated signaling pathways.

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