GRAS family member LATERAL SUPPRESSOR regulates the initiation and morphogenesis of watermelon lateral organs

生物 卷须 原基 拟南芥 MADS箱 遗传学 分生组织 拟南芥 基因 植物 突变体
作者
Yanxin Jiang,Anran Zhang,Wenjing He,Qingqing Li,Bosi Zhao,H. Zhao,Xubo Ke,Yalu Guo,Piaoyun Sun,Tongwen Yang,Zheng Wang,Biao Jiang,Junjun Shen,Zheng Li
出处
期刊:Plant Physiology [Oxford University Press]
卷期号:193 (4): 2592-2604 被引量:6
标识
DOI:10.1093/plphys/kiad445
摘要

The lateral organs of watermelon (Citrullus lanatus), including lobed leaves, branches, flowers, and tendrils, together determine plant architecture and yield. However, the genetic controls underlying lateral organ initiation and morphogenesis remain unclear. Here, we found that knocking out the homologous gene of shoot branching regulator LATERAL SUPPRESSOR in watermelon (ClLs) repressed the initiation of branches, flowers, and tendrils and led to developing round leaves, indicating that ClLs undergoes functional expansion compared with its homologs in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), rice (Oryza sativa), and tomato (Solanum lycopersicum). Using ClLs as the bait to screen against the cDNA library of watermelon, we identified several ClLs-interacting candidate proteins, including TENDRIL (ClTEN), PINOID (ClPID), and APETALA1 (ClAP1). Protein-protein interaction assays further demonstrated that ClLs could directly interact with ClTEN, ClPID, and ClAP1. The mRNA in situ hybridization assay revealed that the transcriptional patterns of ClLs overlapped with those of ClTEN, ClPID, and ClAP1 in the axillary meristems and leaf primordia. Mutants of ClTEN, ClPID, and ClAP1 generated by the CRISPR/Cas9 gene editing system lacked tendrils, developed round leaves, and displayed floral diapause, respectively, and all these phenotypes could be observed in ClLs knockout lines. Our findings indicate that ClLs acts as lateral organ identity protein by forming complexes with ClTEN, ClPID, and ClAP1, providing several gene targets for transforming the architecture of watermelon.

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
BrightForever发布了新的文献求助10
刚刚
lulu发布了新的文献求助10
1秒前
wjx发布了新的文献求助10
1秒前
tyz完成签到,获得积分10
1秒前
GE完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
桐桐应助煜琪采纳,获得10
2秒前
醉熏的灵发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
2秒前
大个应助yy采纳,获得10
2秒前
2秒前
崔哈哈发布了新的文献求助10
2秒前
雪晴完成签到,获得积分10
3秒前
江小白发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
xiongqi完成签到,获得积分10
3秒前
李悟尔发布了新的文献求助10
4秒前
李健应助十八采纳,获得10
4秒前
abb完成签到 ,获得积分20
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
Jason发布了新的文献求助10
6秒前
SciGPT应助似风采纳,获得10
6秒前
sunchao26发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
王明月发布了新的文献求助10
7秒前
MY发布了新的文献求助10
7秒前
自由念露发布了新的文献求助10
7秒前
咯咚发布了新的文献求助10
7秒前
奔赴远方发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
zyq发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
光亮不平发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
10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
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6421662
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8240625
关于积分的说明 17514023
捐赠科研通 5475482
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2892502
邀请新用户注册赠送积分活动 1868884
关于科研通互助平台的介绍 1706263