亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

ODR1, the key seed dormancy and germination regulator, promotes seed Proanthocyanidin biosynthesis via interaction with TTG1 and modulation of MBW complex activity

调节器 发芽 休眠 原花青素 化学 细胞生物学 植物 生物 生物化学 基因 多酚 抗氧化剂
作者
Ling Ding,Xi Chen,Xu Wang,Wenhui Jiang,Xinyi Xu,Mengmeng Hou,Yuanbo Zhang,Zhiqiang Wu,Yuxiao Chang,Yong Xiang
出处
期刊:Plant Journal [Wiley]
卷期号:123 (4)
标识
DOI:10.1111/tpj.70434
摘要

SUMMARY Seed dormancy and germination are crucial for both plant survival and reproduction and for crop sowing and harvesting. Proanthocyanidins (PAs), one of the most abundant seed metabolites, play a role in enhancing dormancy and inhibiting germination. Multiple regulatory factors involved in PAs biosynthesis can alter seed dormancy or germination capacity. However, whether the dormancy or germination factors reciprocally influence the PAs biosynthesis is unclear. Here, we report that ODR1, a seed dormancy and germination key factor and a transcriptional (co‐) repressor, can regulate seed PAs biosynthesis and act as a transcriptional co‐activator. The odr1 mutant shows lighter seed coat color, decreased PAs contents, and reduced expression of PAs biosynthesis genes, which are restored in the ODR1 complementary lines. ODR1 interacts with TTG1 and forms a complex with TTG1/TT2/TT8 (three MBW complex components), enhancing their activation on promoters of PAs biosynthesis genes like DFR and ANS . Overexpressing TTG1 in the odr1‐2 mutant rescues or even reverses PA‐related phenotypes of odr1‐2 , confirming that ODR1 ‐mediated regulation of PAs biosynthesis is dependent on TTG1. Moreover, three homologous copies of ODR1 in rapeseed were identified, and simultaneous knockout of them reduces the PAs contents. These results revealed the previously uncharacterized functions of ODR1 in PAs biosynthesis, suggested its conservation between Arabidopsis and rapeseed, and provided important gene resources for rapeseed variety improvement.
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
宋佳完成签到,获得积分10
4秒前
CipherSage应助123采纳,获得10
10秒前
12秒前
18秒前
22秒前
23秒前
30秒前
35秒前
39秒前
45秒前
MTF完成签到 ,获得积分10
52秒前
54秒前
11完成签到,获得积分10
55秒前
55秒前
11发布了新的文献求助10
58秒前
iDong完成签到 ,获得积分10
59秒前
1分钟前
健壮的寻绿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
酷波er应助细心的紫菱采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
123发布了新的文献求助10
1分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
所所应助科研通管家采纳,获得20
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
美满尔蓝完成签到,获得积分10
1分钟前
123发布了新的文献求助10
1分钟前
2分钟前
乐乐应助oleskarabach采纳,获得10
2分钟前
琅琊为刃发布了新的文献求助10
2分钟前
桐桐应助琅琊为刃采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
Clementine发布了新的文献求助10
3分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
华仔应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
科研通AI6应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
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
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 2000
The Cambridge History of China: Volume 4, Sui and T'ang China, 589–906 AD, Part Two 1000
The Composition and Relative Chronology of Dynasties 16 and 17 in Egypt 1000
Russian Foreign Policy: Change and Continuity 800
Real World Research, 5th Edition 800
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5714626
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 5225426
关于积分的说明 15273561
捐赠科研通 4865947
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2612520
邀请新用户注册赠送积分活动 1562628
关于科研通互助平台的介绍 1519902