CLA4 regulates leaf angle through multiple hormone signaling pathways in maize

油菜素甾醇 交易激励 生物 茉莉酸 抑制因子 加压器 生长素 基因 发起人 信号转导 代谢途径 转录因子 细胞生物学 脱落酸 MYB公司 茉莉酸 拟南芥 遗传学 赤霉素 拟南芥 基因表达 突变体
作者
Dandan Dou,Han Shengbo,Liru Cao,Lixia Ku,Huafeng Liu,Huihui Su,Zhenzhen Ren,Dongling Zhang,Haixia Zeng,Yahui Dong,Zhixie Liu,Fangfang Zhu,Qiannan Zhao,Jia-Rong Xie,Yajing Liu,Hai-Yang Cheng,Yanhui Chen
出处
期刊:Journal of Experimental Botany [Oxford University Press]
卷期号:72 (5): 1782-1794 被引量:7
标识
DOI:10.1093/jxb/eraa565
摘要

Abstract Leaf angle is an important agronomic trait in cereals and shares a close relationship with crop architecture and grain yield. Although it has been previously reported that ZmCLA4 can influence leaf angle, the underlying mechanism remains unclear. In this study, we used the Gal4-LexA/UAS system and transactivation analysis to demonstrate in maize (Zea mays) that ZmCLA4 is a transcriptional repressor that regulates leaf angle. DNA affinity purification sequencing (DAP-Seq) analysis revealed that ZmCLA4 mainly binds to promoters containing the EAR motif (CACCGGAC) as well as to two other motifs (CCGARGS and CDTCNTC) to inhibit the expression of its target genes. Further analysis of ZmCLA4 target genes indicated that ZmCLA4 functions as a hub of multiple plant hormone signaling pathways: ZmCLA4 was found to directly bind to the promoters of multiple genes including ZmARF22 and ZmIAA26 in the auxin transport pathway, ZmBZR3 in the brassinosteroid signaling pathway, two ZmWRKY genes involved in abscisic acid metabolism, ZmCYP genes (ZmCYP75B1, ZmCYP93D1) related to jasmonic acid metabolism, and ZmABI3 involved in the ethylene response pathway. Overall, our work provides deep insights into the ZmCLA4 regulatory network in controlling leaf angle in maize.
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
NexusExplorer应助chadzhu采纳,获得10
刚刚
劲秉应助细腻的山水采纳,获得10
1秒前
荷属安发布了新的文献求助10
1秒前
共享精神应助怡然的扬采纳,获得10
2秒前
小龟发布了新的文献求助150
3秒前
饱满思远关注了科研通微信公众号
6秒前
luckweb完成签到,获得积分0
7秒前
JamesPei应助泡芙采纳,获得10
9秒前
桐桐应助不安君浩采纳,获得10
9秒前
eleusis完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
12秒前
13秒前
忧虑的真发布了新的文献求助10
16秒前
16秒前
苏辞发布了新的文献求助30
17秒前
19秒前
19秒前
zho发布了新的文献求助10
20秒前
21秒前
FashionBoy应助John采纳,获得10
24秒前
26秒前
27秒前
打打应助陈老派采纳,获得10
27秒前
十三完成签到,获得积分10
28秒前
train完成签到 ,获得积分10
32秒前
淡然冬灵发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
万能图书馆应助嘻嘻采纳,获得10
35秒前
萨柏斯塔发布了新的文献求助10
35秒前
万能图书馆应助莫岸采纳,获得10
36秒前
小龟完成签到,获得积分10
37秒前
CodeCraft应助可靠的寒风采纳,获得10
37秒前
37秒前
陈老派发布了新的文献求助10
38秒前
39秒前
英俊的铭应助ljj301采纳,获得10
39秒前
benyu完成签到,获得积分10
40秒前
我服有点黑完成签到,获得积分10
40秒前
FashionBoy应助捣蛋采纳,获得10
40秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Ophthalmic Equipment Market 1500
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 1000
こんなに痛いのにどうして「なんでもない」と医者にいわれてしまうのでしょうか 510
いちばんやさしい生化学 500
The First Nuclear Era: The Life and Times of a Technological Fixer 500
Unusual formation of 4-diazo-3-nitriminopyrazoles upon acid nitration of pyrazolo[3,4-d][1,2,3]triazoles 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3672805
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3228883
关于积分的说明 9782581
捐赠科研通 2939308
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1610843
邀请新用户注册赠送积分活动 760758
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 736203