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!

The Role of Abscisic Acid Signaling in Maintaining the Metabolic Balance Required for Arabidopsis Growth under Nonstress Conditions

脱落酸 生物 拟南芥 柠檬酸循环 拟南芥 突变体 三羧酸 渗透性休克 生物化学 植物激素 转录组 细胞生物学 新陈代谢 基因表达 基因
作者
Takuya Yoshida,Toshihiro Obata,Regina Feil,John E. Lunn,Yasunari Fujita,Kazuko Yamaguchi‐Shinozaki,Alisdair R. Fernie
出处
期刊:The Plant Cell [Oxford University Press]
卷期号:31 (1): 84-105 被引量:112
标识
DOI:10.1105/tpc.18.00766
摘要

Abscisic acid (ABA) is a plant hormone that regulates a diverse range of cellular and molecular processes during development and in response to osmotic stress. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), three Suc nonfermenting-1-related protein kinase2s (SnRK2s), SRK2D, SRK2E, and SRK2I, are key positive regulators involved in ABA signaling whose substrates have been well studied. Besides reduced drought-stress tolerance, the srk2d srk2e srk2i mutant shows abnormal growth phenotypes, such as an increased number of leaves, under nonstress conditions. However, it remains unclear whether, and if so how, SnRK2-mediated ABA signaling regulates growth and development. Here, we show that the primary metabolite profile of srk2d srk2e srk2i grown under nonstress conditions was considerably different from that of wild-type plants. The metabolic changes observed in the srk2d srk2e srk2i were similar to those in an ABA-biosynthesis mutant, aba2-1, and both mutants showed a higher leaf emergence rate than wild type. Consistent with the increased amounts of citrate, isotope-labeling experiments revealed that respiration through the tricarboxylic acid cycle was enhanced in srk2d srk2e srk2i These results, together with transcriptome data, indicate that the SnRK2s involved in ABA signaling modulate metabolism and leaf growth under nonstress conditions by fine-tuning flux through the tricarboxylic acid cycle.
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
高高的玉兰完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
俊俊发布了新的文献求助10
14秒前
顺利水桃完成签到,获得积分10
18秒前
俊俊完成签到,获得积分10
21秒前
Ali的应助被ddd采纳,获得10
21秒前
53秒前
mmyhn发布了新的文献求助10
56秒前
唐晓秦发布了新的文献求助10
59秒前
淡然海完成签到,获得积分10
1分钟前
JamesPei的应助被唐晓秦采纳,获得10
1分钟前
标致访旋完成签到,获得积分10
1分钟前
领导范儿的应助被pivot_literature采纳,获得20
1分钟前
vitamin完成签到 ,获得积分0
1分钟前
甜蜜发带完成签到 ,获得积分0
1分钟前
1分钟前
碧蓝山灵完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
2分钟前
2分钟前
唐晓秦发布了新的文献求助10
2分钟前
灵巧笑旋完成签到,获得积分10
2分钟前
美好秋白完成签到,获得积分10
2分钟前
mmyhn发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.4的应助被唐晓秦采纳,获得10
2分钟前
wangruiyang完成签到 ,获得积分10
2分钟前
天天快乐的应助被唐晓秦采纳,获得10
3分钟前
3分钟前
心灵美涵蕾完成签到,获得积分10
3分钟前
唐晓秦发布了新的文献求助10
3分钟前
悦耳的香萱完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
唐晓秦发布了新的文献求助10
3分钟前
可爱的靖柏完成签到,获得积分20
3分钟前
Paddi发布了新的文献求助30
4分钟前
4分钟前
阳光灭绝完成签到,获得积分10
4分钟前
4分钟前
4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
Research Methodology: Best Practices for Rigorous, Credible, and Impactful Research 1000
自動車の空力技術 800
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 计算机科学 化学工程 工程类 有机化学 物理 复合材料 生物化学 内科学 细胞生物学 基因 遗传学 免疫学 冶金 光电子学 癌症研究
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7782651
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9322148
关于积分的说明 20387309
捐赠科研通 7371061
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3320428
关于科研通互助平台的介绍 2468334
邀请新用户注册赠送积分活动 2336505