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Decoding the sugar–strigolactone crosstalk: new frontier in plant growth and stress resilience

串扰 生物 非生物胁迫 TOR信号 非生物成分 拟南芥 生物逆境 植物发育 适应(眼睛) 发育可塑性 心理弹性 植物生物学 生态学 植物生长 有机体 信号转导 植物代谢 生物技术 开枪 分生组织 植物进化 持续性 细胞信号 植物繁殖 代谢适应 植物种类 计算生物学 资源(消歧) 植物对草食的防御 系统生物学 战斗或逃跑反应
作者
Yuhui Wang,Léo Gouaille,Jing Meng,Michaël Nicolas,Laurent Ogé,Zhengrong Jiang,Laurent Crespel,Chengqiang Ding,José Le Gourrierec,Ganghua Li,Philippe Grappin,Soulaïman Sakr
出处
期刊:Horticulture research [Nature Portfolio]
卷期号:13 (1): uhaf278-uhaf278 被引量:4
标识
DOI:10.1093/hr/uhaf278
摘要

Abstract Plants continuously integrate metabolic and hormonal signals to coordinate growth, development, and responses to environmental stimuli. Among these signals, sugars and strigolactones (SLs) have emerged as central regulators. Beyond serving as metabolic fuels, sugars act as signaling molecules that govern key developmental transitions and stress responses. SLs, a relatively recent addition to the phytohormone family, play pivotal roles in shaping plant architecture, modulating resource allocation, and facilitating environmental adaptation. While the individual signaling functions of sugars and SLs are well documented, their crosstalk remains an emerging and largely underexplored area of plant biology. This review synthesizes current knowledge on both the independent and interactive roles of sugar and SL signaling across critical developmental processes, including seed germination, hypocotyl elongation, root and shoot architecture, flowering, senescence, and plant responses to abiotic and biotic stress. By analyzing antagonistic and synergistic interactions, we point out several potential integrative hubs where metabolic and hormonal signals converge to fine-tune the final decision. Notably, the nodal roles of BRC1/TB1 (BRANCHED1/TEOSINTE BRANCHED1), FT (FLOWERING LOCUS T), in mediating sugar–SL crosstalk in shoot branching, flowering, respectively, are highlighted. We also explore how sugar-SL interplay influences seed germination and plant adaptation to environmental stresses through shared regulators such as TOR (Target of Rapamycin) kinase, SnRK1 (Sucrose non-fermenting-1 Related Kinase 1), and SMXLs (Suppressor of MAX2-Like proteins). Understanding these interactions not only deepens our knowledge of fundamental plant biology but also offers new insights for improving the performance and resilience of crop and horticultural species.
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