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The methyl jasmonate-responsive transcription factor SmERF106 promotes tanshinone accumulation in Salvia miltiorrhiza

丹参 茉莉酸甲酯 转录因子 发起人 阿比坦 生物合成 基因 生物 茉莉酸 生物化学 化学 基因表达 二萜 拟南芥 医学 替代医学 病理 中医药 突变体
作者
Yajing Li,Jiajia Cao,Yuchen Zhang,Yiru Liu,Shouhong Gao,Pan Zhang,Wenwen Xia,Ke Zhang,Yang Xu,Yun Wang,Lei Zhang,Bo Li,Tingzhao Li,Ying Xiao,Junfeng Chen,Wansheng Chen
出处
期刊:Plant Physiology and Biochemistry [Elsevier]
卷期号:214: 108932-108932 被引量:2
标识
DOI:10.1016/j.plaphy.2024.108932
摘要

Understanding the regulatory biosynthesis mechanisms of active compounds in herbs is vital for the preservation and sustainable use of natural medicine resources. Diterpenoids, which play a key role in plant growth and resistance, also serve as practical products for humans. Tanshinone, a class of abietane-type diterpenes unique to the Salvia genus, such as Salvia miltiorrhiza, is an excellent model for studying diterpenoids. In this study, we discovered that a transcription factor, SmERF106, responds to MeJA induction and is located in the nucleus. It exhibits a positive correlation with the expression of SmKSL1 and SmIDI1, which are associated with tanshinone biosynthesis. We performed DNA affinity purification sequencing (DAP-seq) to predict genes that may be transcriptionally regulated by SmERF106. Our cis-elements analysis suggested that SmERF106 might bind to GCC-boxes in the promoters of SmKSL1 and SmIDI1. This indicates that SmKSL1 and SmIDI1 could be potential target genes regulated by SmERF106 in the tanshinone biosynthesis pathway. Their interaction was then demonstrated through a series of in vitro and in vivo binding experiments, including Y1H, EMSA, and Dual-LUC. Overexpression of SmERF106 in the hairy root of S. miltiorrhiza led to a significant increase in tanshinone content and the transcriptional levels of SmKSL1 and SmIDI1. In summary, we found that SmERF106 can activate the transcription of SmKSL1 and SmIDI1 in response to MeJA induction, thereby promoting tanshinone biosynthesis. This discovery provides new insights into the regulatory mechanisms of tanshinones in response to JA and offers a potential gene tool for tanshinone metabolic engineering strategy.
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