5-Aminolevulinic acid activates the MdWRKY71-MdMADS1 module to enhance anthocyanin biosynthesis in apple

WRKY蛋白质结构域 转录因子 基因 花青素 生物 调节基因 抄写(语言学) 结构基因 转录调控 基因表达调控 细胞生物学 调节器 基因表达 遗传学 突变体 转录组 植物 语言学 哲学
作者
Liuzi Zhang,Huihui Tao,Jianting Zhang,Yuyan An,Liangju Wang
出处
期刊:Molecular Horticulture [BioMed Central]
卷期号:5 (1) 被引量:1
标识
DOI:10.1186/s43897-024-00127-x
摘要

Abstract 5-Aminolevulinic acid (ALA), as a natural plant growth regulator, is well known for promoting red fruit coloring by enhancing anthocyanin accumulation. However, the underlying mechanisms remain elusive. In this study, we firstly demonstrated that ALA upregulates gene expression of the transcription factor MdMADS1, which in turn directly binds to and activates transcription of the key anthocyanin biosynthetic genes, MdCHS and MdUFGT . Then, we identified a novel WRKY transcription factor, MdWRKY71, that interacts with MdMADS1. Through gene manipulation, we revealed that MdWRKY71 plays a pivotal role in ALA-induced anthocyanin accumulation, highlighting its regulatory significance in this process. Further investigation unveiled that MdWRKY71 not only activates MdMADS1 transcription but also enhances its transcriptional activation on its target genes, MdCHS and MdUFGT . Additionally, we discovered that MdWRKY71 independently binds to and activates the transcription of two other anthocyanin biosynthetic genes, MdANS and MdDFR . The protein–protein interaction between MdWRKY71 and MdMADS1 amplifies the transcriptional activation of these genes by MdWRKY71. These findings delineate a fine and complex regulatory framework where MdWRKY71 and MdMADS1 coordinately regulate anthocyanin biosynthesis in apples, providing new insights into the molecular control of fruit coloration and offering potential target genes for breeding aimed at enhancing fruit quality.
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
1秒前
2秒前
兴奋新烟发布了新的文献求助30
3秒前
asdf完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
专注雨珍发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
asdf发布了新的文献求助10
6秒前
香蕉觅云应助研友_LNVNvL采纳,获得10
7秒前
小鹿斑比完成签到 ,获得积分10
7秒前
彭于晏应助JinHuang采纳,获得10
8秒前
9秒前
Novice6354发布了新的文献求助30
10秒前
呼呼发布了新的文献求助10
10秒前
Kirito应助深情海安采纳,获得10
12秒前
12秒前
13秒前
舒适的秋尽完成签到,获得积分10
13秒前
14秒前
量子星尘发布了新的文献求助30
14秒前
15秒前
2534165发布了新的文献求助20
15秒前
Jieh完成签到,获得积分10
15秒前
黑月盟月发布了新的文献求助10
16秒前
成就的南霜完成签到,获得积分10
17秒前
兴奋新烟完成签到,获得积分10
17秒前
张承发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
自信筮发布了新的文献求助10
21秒前
nenoaowu完成签到,获得积分10
21秒前
24秒前
Owen应助呼呼采纳,获得10
25秒前
闪闪凝冬完成签到,获得积分10
25秒前
JinHuang发布了新的文献求助10
25秒前
至乐无乐完成签到 ,获得积分10
27秒前
27秒前
星辰大海应助自信筮采纳,获得10
28秒前
皮凡发布了新的文献求助10
29秒前
碧蓝可仁完成签到 ,获得积分10
31秒前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】请使用合适的网盘上传文件 10000
The Oxford Encyclopedia of the History of Modern Psychology 1500
Green Star Japan: Esperanto and the International Language Question, 1880–1945 800
Sentimental Republic: Chinese Intellectuals and the Maoist Past 800
The Martian climate revisited: atmosphere and environment of a desert planet 800
Parametric Random Vibration 800
Building Quantum Computers 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 3864572
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3406953
关于积分的说明 10652006
捐赠科研通 3130932
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1726685
邀请新用户注册赠送积分活动 831940
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 780064