Coumarin enhances nitrate uptake in maize roots through modulation of plasma membrane H+‐ATPase activity

香豆素 生物 ATP酶 生物化学 钒酸盐 硝酸盐 激发子 基因表达 硝酸还原酶 生物物理学 植物 基因 生态学
作者
Antonio Lupini,Fabrizio Araniti,Antonio Mauceri,M. POLISIA PRINCI,Agostino Sorgonà,Francesco Sunseri,Zeno Varanini,Maria Rosa Abenavoli
出处
期刊:Plant Biology [Wiley]
卷期号:20 (2): 390-398 被引量:23
标识
DOI:10.1111/plb.12674
摘要

Abstract Coumarin is one of the simplest plant secondary metabolites, widely distributed in the plant kingdom, affecting root form and function, including anatomy, morphology and nutrient uptake. Although, some plant responses to coumarin have been described, comprehensive knowledge of the physiological and molecular mechanisms is lacking. Maize seedlings exposed to different coumarin concentrations, alone or in combination with 200 μ m nitrate (NO 3 − ), were analysed, through a physiological and molecular approach, to elucidate action of coumarin on net NO 3 − uptake rate (NNUR). In detail, the time course of NNUR, plasma membrane (PM) H + ‐ATPase activity, proton pumping and related gene expression ( ZmNPF6.3 , ZmNRT2.1 , ZmNAR2.1 , ZmHA3 and ZmHA4 ) were evaluated. Coumarin alone did not affect nitrate uptake, PM H + ‐ATPase activity or transcript levels of ZmNRT2.1 and ZmHA3 . In contrast, coumarin alone increased ZmNPF6.3, ZmNAR2.1 and ZmHA4 expression in response to abiotic stress. When coumarin and NO 3 − were concurrently added to the nutrient solution, a significant increase in the NNUR, PM H + ‐ATPase activity, together with ZmNAR2.1 : ZmNRT2 .1 and ZmHA4 expression was observed, suggesting that coumarin affected the inducible component of the high affinity transport system (iHATS), and this effect appeared to be mediated by nitrate. Moreover, results with vanadate, an inhibitor of the PM H + ‐ATPase, suggested that this enzyme could be the main target of coumarin. Surprisingly, coumarin did not affect PM H + ‐ATPase activity by direct contact with plasma membrane vesicles isolated from maize roots, indicating its possible elicitor role in gene transcription.
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
罗擎完成签到,获得积分10
刚刚
tszjw168发布了新的文献求助20
刚刚
LL完成签到,获得积分10
1秒前
英雷完成签到,获得积分10
1秒前
张图门完成签到 ,获得积分10
1秒前
sen123完成签到,获得积分10
1秒前
呆萌的青烟完成签到,获得积分10
2秒前
迷人问丝完成签到,获得积分20
3秒前
青衣完成签到,获得积分10
3秒前
DDangyl完成签到,获得积分10
4秒前
FBI完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
回家放羊发布了新的文献求助10
5秒前
FFFFFFG完成签到,获得积分10
5秒前
renzhiai完成签到,获得积分10
6秒前
乔安完成签到,获得积分20
7秒前
oxygen完成签到,获得积分10
7秒前
send完成签到,获得积分10
8秒前
帅玉玉完成签到,获得积分10
8秒前
刘玉欣完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
Dogo完成签到,获得积分10
9秒前
抗体药物偶联完成签到,获得积分10
9秒前
真找不到完成签到,获得积分10
9秒前
顾羽完成签到,获得积分10
10秒前
wl完成签到 ,获得积分10
11秒前
科研民工完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
12秒前
qqaeao完成签到,获得积分0
13秒前
迷人的中药材完成签到 ,获得积分10
13秒前
666发布了新的文献求助10
14秒前
jyx完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
ccc完成签到,获得积分10
15秒前
TheSail完成签到,获得积分10
15秒前
能干戎完成签到,获得积分10
16秒前
江十三完成签到,获得积分10
16秒前
薬月空完成签到,获得积分10
17秒前
乐观幻珊完成签到 ,获得积分10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The anomeric effect 1000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
1 Peter and Christ's Descent to the Dead in Its Early Christian Reception 700
Perfectionism in School: When Achievement Is not So Perfect 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7726520
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9278773
关于积分的说明 20128539
捐赠科研通 7303554
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3302167
关于科研通互助平台的介绍 2455568
邀请新用户注册赠送积分活动 2310118