CRISPR/Cas9 mutated p-coumaroyl shikimate 3'-hydroxylase 3 gene in Populus tomentosa reveals lignin functioning on supporting tree upright

类黄酮生物合成 韧皮部 木质素 柚皮素 木质部 拟南芥 突变体 橙皮素 类黄酮 生物化学 苯丙素 植物 生物 化学 基因 生物合成 基因表达 转录组 抗氧化剂
作者
Sufang Zhang,Bo Wang,Qian Li,Wenkai Hui,Linjie Yang,Zhihua Wang,Wenjuan Zhang,Fengxia Yue,Nian Liu,Huiling Li,Fachuang Lu,Kewei Zhang,Qing‐Yin Zeng,Aimin Wu
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:253: 126762-126762 被引量:5
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.126762
摘要

The lignin plays one of the most important roles in plant secondary metabolism. However, it is still unclear how lignin can contribute to the impressive height of wood growth. In this study, C3’H, a rate-limiting enzyme of the lignin pathway, was used as the target gene. C3’H3 was knocked out by CRISPR/Cas9 in Populus tomentosa. Compared with wild-type popular trees, c3’h3 mutants exhibited dwarf phenotypes, collapsed xylem vessels, weakened phloem thickening, decreased hydraulic conductivity and photosynthetic efficiency, and reduced auxin content, except for reduced total lignin content and significantly increased H-subunit lignin. In the c3’h3 mutant, the flavonoid biosynthesis genes CHS, CHI, F3H, DFR, ANR, and LAR were upregulated, and flavonoid metabolite accumulations were detected, indicating that decreasing the lignin biosynthesis pathway enhanced flavonoid metabolic flux. Furthermore, flavonoid metabolites, such as naringenin and hesperetin, were largely increased, while higher hesperetin content suppressed plant cell division. Thus, studying the c3’h3 mutant allows us to deduce that lignin deficiency suppresses tree growth and leads to the dwarf phenotype due to collapsed xylem and thickened phloem, limiting material exchanges and transport.
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