MdbHLH130, an Apple bHLH Transcription Factor, Confers Water Stress Resistance by Regulating Stomatal Closure and ROS Homeostasis in Transgenic Tobacco

活性氧 转录因子 异位表达 烟草 丙二醛 转基因 非生物胁迫 转基因作物 拟南芥 氧化应激 生物 耐旱性 细胞生物学 野生型 化学 植物 基因 生物化学 突变体
作者
Qiang Zhao,Zihao Fan,Lina Qiu,Qinqin Che,Ting Wang,Yuanyuan Li,Yongzhang Wang
出处
期刊:Frontiers in Plant Science [Frontiers Media]
卷期号:11: 543696-543696 被引量:86
标识
DOI:10.3389/fpls.2020.543696
摘要

Drought is a major environmental factor that significantly limits crop yield and quality worldwide. Basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors have been reported to participate in the regulation of various abiotic stresses. In this study, a bHLH transcription factor in apple, MdbHLH130, which contains a highly conserved bHLH domain, was isolated and characterized. qRT-PCR and PMdbHLH130::GUS analyses showed that MdbHLH130 was notably induced in response to dehydration stress. Compared with the wild-type (WT), transgenic apple calli overexpressing MdbHLH130 displayed greater resistance to PEG6000 treatment. In contrast, the MdbHLH130-Anti lines were more sensitive to PEG6000 treatment than WT. Moreover, ectopic expression of MdbHLH130 in tobacco improved tolerance to water deficit stress, and plants exhibited higher germination rates and survival rates, longer roots, and lower ABA-induced stomatal closure and leaf water loss than the WT control. Furthermore, overexpression of MdbHLH130 in tobacco also led to lower electrolyte leakage, malondialdehyde contents, and reactive oxygen species (ROS) accumulation and upregulation of the expression of some ROS-scavenging and stress-responsive genes under water deficit stress. In addition, MdbHLH130 transgenic tobacco plants exhibited improved tolerance to oxidative stress compared with WT. In conclusion, these results indicate that MdbHLH130 acts as a positive regulator of water stress responses through modulating stomatal closure and ROS-scavenging in tobacco.
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