PAMP-INDUCED SECRETED PEPTIDE 3 modulates salt tolerance through RECEPTOR-LIKE KINASE 7 in plants

拟南芥 生物 拟南芥 细胞生物学 信号转导 突变体 激酶 受体 磷酸化 生物化学 基因
作者
Huapeng Zhou,Fei Xiao,Yuan Zheng,Guoyong Liu,Yu-Fen Zhuang,Zhiyue Wang,Yiyi Zhang,Jiaxian He,Chunxiang Fu,Honghui Lin
出处
期刊:The Plant Cell [Oxford University Press]
卷期号:34 (2): 927-944 被引量:59
标识
DOI:10.1093/plcell/koab292
摘要

Abstract High soil salinity negatively affects plant growth and development, leading to a severe decrease in crop production worldwide. Here, we report that a secreted peptide, PAMP-INDUCED SECRETED PEPTIDE 3 (PIP3), plays an essential role in plant salt tolerance through RECEPTOR-LIKE KINASE 7 (RLK7) in Arabidopsis (Arabidopsis thaliana). The gene encoding the PIP3 precursor, prePIP3, was significantly induced by salt stress. Plants overexpressing prePIP3 exhibited enhanced salt tolerance, whereas a prePIP3 knockout mutant had a salt-sensitive phenotype. PIP3 physically interacted with RLK7, a leucine-rich repeat RLK, and salt stress enhanced PIP3–RLK7 complex formation. Functional analyses revealed that PIP3-mediated salt tolerance is dependent on RLK7. Exogenous application of synthetic PIP3 peptide activated RLK7, and salt treatment significantly induced RLK7 phosphorylation in a PIP3-dependent manner. Notably, MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE3 (MPK3) and MPK6 were downstream of the PIP3–RLK7 module in salt response signaling. Activation of MPK3/6 was attenuated in pip3 or rlk7 mutants under saline conditions. Therefore, MPK3/6 might amplify salt stress response signaling in plants for salt tolerance. Collectively, our work characterized a novel ligand–receptor signaling cascade that modulates plant salt tolerance in Arabidopsis. This study contributes to our understanding of how plants respond to salt stress.
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
田様应助haoyunlaI采纳,获得10
刚刚
刚刚
张茗瑄发布了新的文献求助10
1秒前
D1fficulty完成签到,获得积分10
1秒前
嘿嘿发布了新的文献求助10
1秒前
科研小白发布了新的文献求助10
1秒前
开心香岚完成签到,获得积分10
2秒前
苹果完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
外向遥发布了新的文献求助10
3秒前
Kao应助勤恳化蛹采纳,获得10
3秒前
4秒前
YYQYYQYYQ发布了新的文献求助10
5秒前
超级小夏完成签到,获得积分10
5秒前
CYT完成签到,获得积分10
5秒前
小白完成签到,获得积分10
6秒前
野性的咖啡完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
飞雪玉花完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
小黑莓完成签到,获得积分10
8秒前
舒适的尔芙完成签到,获得积分10
8秒前
姜菡发布了新的文献求助10
8秒前
xiemin发布了新的文献求助30
8秒前
9秒前
Lulu完成签到,获得积分10
9秒前
许峰完成签到,获得积分10
10秒前
Jo完成签到,获得积分20
10秒前
muliushang完成签到 ,获得积分10
10秒前
Hello应助阿玺采纳,获得10
10秒前
卡布达完成签到 ,获得积分10
11秒前
tongtong发布了新的文献求助30
11秒前
11秒前
lili发布了新的文献求助10
11秒前
DADA发布了新的文献求助10
12秒前
zhaozhao完成签到,获得积分10
12秒前
wwww应助爱笠采纳,获得10
12秒前
vampv举报催催求助涉嫌违规
13秒前
李爱国应助张茗瑄采纳,获得10
13秒前
李健的粉丝团团长应助zz采纳,获得10
14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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Rutherford's Vascular Surgery and Endovascular Therapy, 2‑Volume Set, 11th Edition 480
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 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7664346
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9233833
关于积分的说明 19866681
捐赠科研通 7233130
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3282792
关于科研通互助平台的介绍 2442070
邀请新用户注册赠送积分活动 2284019