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Metabolite profiling and transcriptome analyses reveal novel regulatory mechanisms of melatonin biosynthesis in hickory

生物 褪黑素 转录组 生物合成 基因 脱落酸 生物化学 植物激素 分解代谢 基因表达 新陈代谢 神经科学
作者
Wenchao Chen,Jiaqi Zhang,Shan Zheng,Zhanqi Wang,Chuanmei Xu,Qixiang Zhang,Jiasheng Wu,Heqiang Lou
出处
期刊:Horticulture research [Nature Portfolio]
卷期号:8 (1) 被引量:47
标识
DOI:10.1038/s41438-021-00631-x
摘要

Abstract Studies have shown that melatonin regulates the expression of various elements in the biosynthesis and catabolism of plant hormones. In contrast, the effects of these different plant hormones on the biosynthesis and metabolism of melatonin and their underlying molecular mechanisms are still unclear. In this study, the melatonin biosynthesis pathway was proposed from constructed metabolomic and transcriptomic libraries from hickory ( Carya cathayensis Sarg.) nuts. The candidate pathway genes were further identified by phylogenetic analysis, amino-acid sequence alignment, and subcellular localization. Notably, most of the transcription factor-related genes coexpressed with melatonin pathway genes were hormone-responsive genes. Furthermore, dual-luciferase and yeast one‐hybrid assays revealed that CcEIN3 (response to ethylene) and CcAZF2 (response to abscisic acid) could activate melatonin biosynthesis pathway genes, a tryptophan decarboxylase coding gene ( CcTDC1 ) and an N -acetylserotonin methyltransferase coding gene ( CcASMT1 ), by directly binding to their promoters, respectively. Our results provide a molecular basis for the characterization of novel melatonin biosynthesis regulatory mechanisms and demonstrate for the first time that abscisic acid and ethylene can regulate melatonin biosynthesis.
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