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Wheat Apoplast-Localized Lipid Transfer Protein TaLTP3 Enhances Defense Responses Against Puccinia triticina

质外体 丁香假单胞菌 生物 茉莉酸 植物脂质转运蛋白 病菌 植物对草食的防御 发病相关蛋白 植物抗病性 微生物学 吸器 水杨酸 转基因作物 转基因 植物 细胞生物学 基因 基因表达 生物化学 遗传学 细胞壁 寄主(生物学)
作者
Jianjun Zhao,Weishuai Bi,Shuqing Zhao,Jun Su,Mengyu Li,Lisong Ma,Xiaoyan Yu,Xiaodong Wang
出处
期刊:Frontiers in Plant Science [Frontiers Media SA]
卷期号:12 被引量:9
标识
DOI:10.3389/fpls.2021.771806
摘要

Plant apoplast serves as the frontier battlefield of plant defense in response to different types of pathogens. Many pathogenesis-related (PR) proteins are accumulated in apoplastic space during the onset of plant-pathogen interaction, where they act to suppress pathogen infection. In this study, we found the expression of Triticum aestivum lipid transfer protein 3 (TaLTP3) gene was unregulated during incompatible interaction mediated by leaf rust resistance genes Lr39/41 at the early infection stage. Stable transgenic wheat lines overexpressing TaLTP3 exhibited enhanced resistance to leaf rust pathogen Puccinia triticina. Transcriptome analysis revealed that overexpression of TaLTP3 specifically activated the transcription of pathogenesis-related protein 1a (TaPR1a) and multiple plant hormone pathways, including salicylic acid (SA), jasmonic acid (JA), and auxin, in response to the infection of the model bacterial pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000. Further investigation indicated that TaLTP3 physically associated with wheat TaPR1a protein in the apoplast. Transgenic wheat lines overexpressing TaLTP3 and TaPR1a showed higher accumulations of reactive oxygen species (ROS) during plant defense responses. All these findings suggested that TaLTP3 is involved in wheat resistance against leaf rust pathogen infection and forming a TaLTP3-TaPR1a complex in apoplast against this pathogen, which provides new insights into the functional roles of PR proteins.

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