Strigolactone Biosynthesis in Medicago truncatula and Rice Requires the Symbiotic GRAS-Type Transcription Factors NSP1 and NSP2

截形苜蓿 生物 点头因子 突变体 基因 根瘤菌 莲藕 植物 转录因子 水稻 遗传学 细胞生物学 共生 根瘤菌 细菌
作者
Wei Liu,Wouter Kohlen,Alessandra Lillo,Rik Op den Camp,Sergey Ivanov,Marijke Hartog,Erik Limpens,Muhammad Jamil,Cezary Smaczniak,Kerstin Kaufmann,Wei‐Cai Yang,Guido Hooiveld,Tatsiana Charnikhova,Harro J. Bouwmeester,Ton Bisseling,René Geurts
出处
期刊:The Plant Cell [Oxford University Press]
卷期号:23 (10): 3853-3865 被引量:294
标识
DOI:10.1105/tpc.111.089771
摘要

Abstract Legume GRAS (GAI, RGA, SCR)-type transcription factors NODULATION SIGNALING PATHWAY1 (NSP1) and NSP2 are essential for rhizobium Nod factor-induced nodulation. Both proteins are considered to be Nod factor response factors regulating gene expression after symbiotic signaling. However, legume NSP1 and NSP2 can be functionally replaced by nonlegume orthologs, including rice (Oryza sativa) NSP1 and NSP2, indicating that both proteins are functionally conserved in higher plants. Here, we show that NSP1 and NSP2 are indispensable for strigolactone (SL) biosynthesis in the legume Medicago truncatula and in rice. Mutant nsp1 plants do not produce SLs, whereas in M. truncatula, NSP2 is essential for conversion of orobanchol into didehydro-orobanchol, which is the main SL produced by this species. The disturbed SL biosynthesis in nsp1 nsp2 mutant backgrounds correlates with reduced expression of DWARF27, a gene essential for SL biosynthesis. Rice and M. truncatula represent distinct phylogenetic lineages that split approximately 150 million years ago. Therefore, we conclude that regulation of SL biosynthesis by NSP1 and NSP2 is an ancestral function conserved in higher plants. NSP1 and NSP2 are single-copy genes in legumes, which implies that both proteins fulfill dual regulatory functions to control downstream targets after rhizobium-induced signaling as well as SL biosynthesis in nonsymbiotic conditions.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
1秒前
搜集达人应助半夏采纳,获得10
2秒前
2秒前
充电宝应助柚柚又采纳,获得10
3秒前
李健的小迷弟应助西亚采纳,获得10
3秒前
KXX发布了新的文献求助30
4秒前
6秒前
7秒前
7秒前
Tata完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
9秒前
粗心的妙芹完成签到 ,获得积分10
9秒前
ZPH发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
13秒前
科目三应助纯情的璎采纳,获得10
13秒前
不安青牛应助昏睡的樱采纳,获得10
14秒前
动听的小猫咪完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
15秒前
15秒前
15秒前
传奇3应助Haiqi采纳,获得10
16秒前
WonderHow发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
Maisyuki完成签到,获得积分10
18秒前
温哒哒完成签到 ,获得积分10
18秒前
7seven发布了新的文献求助10
18秒前
欢喜若雁完成签到,获得积分10
20秒前
孙小雨完成签到,获得积分10
20秒前
史蒂根伯格完成签到,获得积分10
21秒前
zrb完成签到,获得积分10
21秒前
欢喜若雁发布了新的文献求助10
22秒前
华仔应助小李采纳,获得10
23秒前
23秒前
老板娘完成签到,获得积分10
24秒前
CipherSage应助暴躁的元灵采纳,获得10
24秒前
202483067完成签到 ,获得积分10
25秒前
25秒前
高分求助中
Handbook of Fuel Cells, 6 Volume Set 1666
求助这个网站里的问题集 1000
Floxuridine; Third Edition 1000
Tracking and Data Fusion: A Handbook of Algorithms 1000
Sustainable Land Management: Strategies to Cope with the Marginalisation of Agriculture 800
Neuromorphic Circuits for Nanoscale Devices 501
消化器内視鏡関連の偶発症に関する第7回全国調査報告2019〜2021年までの3年間 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 冶金 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2862829
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2468562
关于积分的说明 6694429
捐赠科研通 2159417
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1147075
版权声明 585193
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 563607