Suppression of cuticular wax biosynthesis mediated by rice LOV KELCH REPEAT PROTEIN 2 supports a negative role in drought stress tolerance

耐旱性 突变体 水稻 生物 表皮蜡 植物 脱落酸 多效唑 野生型 双分子荧光互补 园艺 基因 细胞生物学 农学 生物化学
作者
Yejin Shim,Gayeong Seong,Yumin Choi,Chaemyeong Lim,Seung‐A Baek,Young Jin Park,Jae Kwang Kim,Gynheung An,Kiyoon Kang,Nam‐Chon Paek
出处
期刊:Plant Cell and Environment [Wiley]
卷期号:46 (5): 1504-1520 被引量:13
标识
DOI:10.1111/pce.14549
摘要

Drought tolerance is important for grain crops, including rice (Oryza sativa); for example, rice cultivated under intermittent irrigation produces less methane gas compared to rice grown in anaerobic paddy field conditions, but these plants require greater drought tolerance. Moreover, the roles of rice circadian-clock genes in drought tolerance remain largely unknown. Here, we show that the mutation of LOV KELCH REPEAT PROTEIN 2 (OsLKP2) enhanced drought tolerance by increasing cuticular wax biosynthesis. Among ZEITLUPE family genes, OsLKP2 expression specifically increased under dehydration stress. OsLKP2 knockdown (oslkp2-1) and knockout (oslkp2-2) mutants exhibited enhanced drought tolerance. Cuticular waxes inhibit non-stomatal water loss. Under drought conditions, total wax loads on the leaf surface increased by approximately 10% in oslkp2-1 and oslkp2-2 compared to the wild type, and the transcript levels of cuticular wax biosynthesis genes were upregulated in the oslkp2 mutants. Yeast two-hybrid, bimolecular fluorescence complementation, and coimmunoprecipitation assays revealed that OsLKP2 interacts with GIGANTEA (OsGI) in the nucleus. The osgi mutants also showed enhanced tolerance to drought stress, with a high density of wax crystals on their leaf surface. These results demonstrate that the OsLKP2-OsGI interaction negatively regulates wax accumulation on leaf surfaces, thereby decreasing rice resilience to drought stress.
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