TaPYR10 基因通过协调脱落酸(ABA)的感知过程及下游基因的激活,帮助小麦增强抗旱能力并提高产量
《Plant, Cell & Environment》:TaPYR10 Coordinates Abscisic Acid Sensing and Downstream Gene Activation to Deliver Drought Resilience and Yield Benefits in Wheat
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时间:2025年11月07日
来源:Plant, Cell & Environment 6.3
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小麦PYR基因TaPYR10通过调控ABA信号通路中PP2C、SnRK2及NF-YC1蛋白的互作网络,激活SOD、CAT等抗旱相关基因表达,促进水分胁迫下的产量稳定性。
摘要
脱落酸(ABA)受体(PYR)是ABA信号通路中的关键组成部分。本研究报道了小麦PYR基因在调节植物对干旱胁迫适应中的作用。TaPYR10含有保守的PYR结构域,并定位于细胞核中。在干旱胁迫下,TaPYR10的转录水平上调,这归因于调控基因转录的顺式元件。通过Y-2H、BiFC、Co-IP和体外pull-down实验,研究发现TaPYR10与PP2C磷酸酶成员TaPP2C30、SnRK2激酶成员TaSnRK2.10以及转录因子TaNF-YC1之间存在相互作用,这些相互作用通过特定的保守结构域实现。研究表明,TaPYR10与这些蛋白共同构成一个调控通路(即TaPYR10-TaPP2C30-TaSnRK2.10-TaNF-YC1)。TaPYR10、TaSnRK2.10和< />通过调节与渗透胁迫相关的生理过程来促进植物的干旱适应,而则起抑制作用。TaNF-YC1激活了一系列响应胁迫的基因的转录,包括S型阴离子通道基因、δ-吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS)基因、超氧化物歧化酶(SOD)基因、过氧化氢酶(CAT)基因以及PIN-FORMED基因,这些基因的活性变化有助于TaPYR10调控的干旱响应。在干旱条件下,TaPYR10的转录水平与小麦品种的产量呈正相关,其中单倍型TaPYR10-Hap1能够增加目标基因的转录并提高植物的耐旱性。总体而言,我们的研究为通过TaPYR10信号通路介导的植物干旱响应提供了新的见解。
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