StNF-YC9 and StWRKY75 synergistically regulate StPAP10b -mediated root phosphatase activity to drive soil organic phosphorus mobilization in potato

根际 磷酸盐 磷酸酶 生物 细胞外 下调和上调 酸性磷酸酶 生物化学 细胞生物学 基质(水族馆) 磷酸单酯水解酶 缺磷 基因沉默 细胞内 适应(眼睛) 蛋白磷酸酶2 根际细菌 生长素 农作物产量 农学 细胞壁 基因表达调控
作者
Xiaocheng Tian,Peng Zheng,H Y Wang,Markus Wirtz,Wenming Zhao,Xiaojia Huang,Cuiyue Liang,Mingjun Li,Hui Qian,Shaoqun Liu,Zhonghua Liu,Hongbo Zhao
出处
期刊:The Plant Cell [Oxford University Press]
标识
DOI:10.1093/plcell/koag183
摘要

Phosphate limitation represents a major constraint for crop production worldwide. Potato (Solanum tuberosum L.), a globally essential staple crop, is highly susceptible to low inorganic phosphate (LP) stress, yet the underlying molecular responses remain poorly understood. Here, we report that StPAP10b, a purple acid phosphatase gene, is strongly upregulated in roots under LP stress. Among 16 StPAPs analyzed, StPAP10b localizes to the cell wall and exhibits a broad substrate specificity, efficiently hydrolyzing organic phosphorus (Po) sources into bioavailable inorganic phosphorus (Pi). Functional studies confirm that the release of the StPAP10b protein into the rhizosphere enhances root acid phosphatases (APase) activity, facilitating Po utilization under LP. Furthermore, we identify a transcriptional regulatory module in which StWRKY75 directly activates StPAP10b expression by binding to its promoter. This regulation is potentiated by StNF-YC9, which interacts with StWRKY75 and synergistically amplifies StPAP10b transcription. Silencing StPAP10b in StWRKY75-overexpressing roots demonstrated that StWRKY75-mediated LP adaptation partially depends on StPAP10b. Together, these findings reveal the StNF-YC9-StWRKY75-StPAP10b axis as a key regulatory module that enhances extracellular APase activity and Po acquisition, providing strategic insights for improving phosphorus use efficiency in potato.
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
山头虎发布了新的文献求助10
1秒前
星辰大海应助Kidmuse采纳,获得20
2秒前
野性的绝山完成签到,获得积分10
2秒前
isonomia完成签到,获得积分10
2秒前
DW应助1234采纳,获得10
3秒前
猪猪hero应助俏皮的一一采纳,获得10
3秒前
wuyuan完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
CipherSage应助Ayumi采纳,获得10
4秒前
社会你豆哥完成签到,获得积分10
4秒前
科研通AI6.4应助Lizhe采纳,获得10
4秒前
GGbond发布了新的文献求助10
5秒前
笑点低慕灵完成签到,获得积分10
6秒前
云珀千完成签到 ,获得积分10
6秒前
02nk发布了新的文献求助10
6秒前
Criminology34应助俏皮的一一采纳,获得10
7秒前
思源应助一个人采纳,获得10
7秒前
yumin应助博纳清采纳,获得10
7秒前
song应助曾经水蜜桃采纳,获得10
7秒前
8秒前
高山完成签到,获得积分10
9秒前
11秒前
11秒前
义气的跳跳糖完成签到,获得积分10
12秒前
13秒前
狂野水壶完成签到 ,获得积分10
13秒前
6666发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
Jason完成签到,获得积分20
16秒前
隐形曼青应助Vct采纳,获得10
17秒前
orixero应助陶喆采纳,获得10
18秒前
sihan完成签到,获得积分10
19秒前
卡卡发布了新的文献求助30
19秒前
海大鱼发布了新的文献求助10
19秒前
万能图书馆应助高山采纳,获得10
19秒前
bambambi完成签到,获得积分10
20秒前
21秒前
谨慎映冬完成签到,获得积分10
22秒前
22秒前
23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
Rosenblum, Global Change Biology 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
Physiologic specialization in Peronospora manshurica 500
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 7777250
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9318327
关于积分的说明 20363781
捐赠科研通 7364368
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3318883
关于科研通互助平台的介绍 2466567
邀请新用户注册赠送积分活动 2334128