The DUF288 domain containing proteins GhSTLs participate in cotton fiber cellulose synthesis and impact on fiber elongation

纤维素 次生细胞壁 生物 生物化学 纤维 纤维素酶 细胞壁 双分子荧光互补 突变体 拟南芥 高尔基体 纤维素纤维 生物物理学 细胞生物学 基因 化学 细胞 有机化学
作者
Yanjun Guo,Feng Chen,Jinwen Luo,Mengfei Qiao,Wei Zeng,Juan Li,Wen‐Liang Xu
出处
期刊:Plant Science [Elsevier BV]
卷期号:316: 111168-111168 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.plantsci.2021.111168
摘要

Cotton is one of the most important economic crops in the world, with over 90 % cellulose in the mature fiber. However, the cellulose synthesis mechanism in cotton fibers is poorly understood. Here, we identified four DUF288 domain containing proteins, which we designated GhSTL1-4. These four GhSTL genes are highly expressed in 6 days post anthesis (dpa) and 20 dpa cotton fibers. They are localized to the Golgi apparatus, and can rescue the growth defects in primary cell wall (PCW) and secondary cell wall (SCW) of cellulose synthesis of the Arabidopsis stl1stl2 double mutant at varying degrees. Silencing of GhSTLs resulted in reduced cellulose content and shorter fibers. In addition, split-ubiquitin membrane yeast two-hybrid analysis showed that GhSTL1 and GhSTL4 can interact with PCW-related GhCesA6-1/6-3 and SCW-associated GhCesA7-1/7-2. GhSTL3 can interact with SCW-related GhCesA4-3. These interactions are further confirmed by firefly luciferase complementation imaging assay. Together, we demonstrate that GhSTLs can selectively interact with both the PCW and SCW-associated GhCesAs and impact on cellulose synthesis and fiber development. Our findings provide insights into the mechanism underlying cellulose biosynthesis in cotton fibers, and offer potential candidate genes to coordinate PCW and SCW cellulose synthesis of cotton fibers for developing elite cotton varieties with enhanced fiber quality.

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
MMMMMa完成签到,获得积分10
刚刚
whisper发布了新的文献求助10
刚刚
奥利奥完成签到,获得积分10
1秒前
Upupgrowth发布了新的文献求助30
1秒前
coco完成签到,获得积分10
1秒前
追风少年完成签到,获得积分10
1秒前
xiaotangyuan完成签到,获得积分10
1秒前
我是老大应助菜菜mm采纳,获得10
2秒前
2秒前
2秒前
王者发布了新的文献求助10
2秒前
蘓蘇完成签到,获得积分10
2秒前
sekiro发布了新的文献求助10
2秒前
DHQ完成签到,获得积分10
2秒前
年轻采波完成签到,获得积分10
2秒前
文章大发完成签到,获得积分10
3秒前
黑森林完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
wangzian完成签到 ,获得积分10
3秒前
lightdown7完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
xiaotangyuan发布了新的文献求助10
4秒前
强小强完成签到,获得积分10
4秒前
reng完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
负责傲芙完成签到 ,获得积分10
5秒前
5秒前
zy123完成签到,获得积分20
5秒前
完美山菡完成签到,获得积分10
5秒前
嘿嘿完成签到 ,获得积分10
6秒前
李笑笑完成签到,获得积分10
6秒前
王福鑫发布了新的文献求助10
6秒前
上官若男应助谨慎的映雁采纳,获得10
7秒前
8秒前
8秒前
8秒前
add完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
科研通AI6.3应助zqzqz采纳,获得10
8秒前
8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
Introducing the Learning Sciences 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场规模及竞争格局分析报告 1000
Resiliency Scale for Adolescents--Chinese Version 800
48V Low-voltage Power Distribution Network (PDN) Architecture Industry Report, 2024 800
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 700
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 7324698
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8940146
关于积分的说明 18956137
捐赠科研通 6981380
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3215470
关于科研通互助平台的介绍 2382786
邀请新用户注册赠送积分活动 2194783