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ZmABF4‐ZmVIL2/ZmFIP37 module enhances drought tolerance in maize seedlings

突变体 耐旱性 基因 双分子荧光互补 非生物胁迫 拟南芥 遗传学 报告基因 格斯报告系统 非生物成分 生物 细胞生物学 植物 基因表达 古生物学
作者
Dongling Zhang,Shixiang Ma,Zhixue Liu,Yuwei Yang,Wenjing Yang,Haixia Zeng,Huihui Su,Yang Yang,Wanjun Zhang,Jing Zhang,Lixia Ku,Zhenzhen Ren,Yanhui Chen
出处
期刊:Plant Cell and Environment [Wiley]
卷期号:47 (9): 3605-3618 被引量:2
标识
DOI:10.1111/pce.14954
摘要

Abstract Drought, as a primary environmental factor, imposes significant constraints on developmental processes and productivity of plants. PHDs were identified as stress‐responsive genes in a wide range of eukaryotes. However, the regulatory mechanisms governing PHD genes in maize under abiotic stress conditions are still largely unknown and require further investigation. Here, we identified a mutant, zmvil2 , in the EMS mutant library with a C to T mutation in the exon of the Zm00001d053875 (VIN3‐like protein 2, ZmVIL2 ), resulting in premature termination of protein coding. ZmVIL2 belongs to PHD protein family. Compared to WT, zmvil2 mutant exhibited increased sensitivity to drought stress. Consistently, overexpression of ZmVIL2 enhances drought resistance in maize. Y2H, BiFC, and Co‐IP experiments revealed that ZmVIL2 directly interacts with ZmFIP37 (FKBP12‐interacting protein of 37). zmfip37 knockout mutants also exhibit decreased drought tolerance. Interestingly, we demonstrated that ZmABF4 directly binds to the ZmVIL2 promoter to enhance its activity in yeast one hybrid (Y1H), electrophoretic mobility shift assay (EMSA) and dual luciferase reporter assays. Therefore, we uncovered a novel model ZmABF4 ‐ ZmVIL2 / ZmFIP37 that promotes drought tolerance in maize. Overall, these findings have enriched the knowledge of the functions of PHD genes in maize and provides genetic resources for breeding stress‐tolerant maize varieties.
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