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通过 TAA-YUCCA 生长素生物合成途径研究 UDP-糖基转移酶 UGT76F2 在生长素稳态中的生理作用。

Investigation of physiological roles of UDP-glycosyltransferase UGT76F2 in auxin homeostasis through the TAA-YUCCA auxin biosynthesis pathway.

机构信息

Department of Bioscience, Okayama University of Science, Okayama, Japan.

Department of Bioregulation and Biointeraction, Graduate School of Agriculture, Tokyo University of Agriculture and Technology, Fuchu, Japan.

出版信息

Biosci Biotechnol Biochem. 2024 Sep 4;88(11):1326-1335. doi: 10.1093/bbb/zbae124.

Abstract

Cellular auxin (indole-3-acetic acid, IAA) levels are coordinately regulated by IAA biosynthesis and inactivation. IAA is synthesized through sequential reactions by two enzymes, TAA1 and YUCCA, in a linear indole-3-pyruvic acid (IPA) pathway. TAA1 converts tryptophan to IPA, and YUCCA catalyzes the oxidative decarboxylation of IPA into IAA. Arabidopsis UDP-glycosyltransferase UGT76F2 (At3g55710) was previously reported to catalyze the glycosylation of IPA and consequently modulate IAA levels. We carefully analyzed the physiological roles of UGT76F2 and its close homolog UGT76F1 (At3g55700) in IAA homeostasis. We generated two independent ugt76f1 ugt76f2 double null Arabidopsis mutants (ugt76f1f2) with a 2.7 kb deletion, along with two independent ugt76f2 single null mutants by CRISPR/Cas9 gene editing technology. Surprisingly, these null mutants exhibited indistinguishable phenotypes from the wild-type seedlings under our laboratory conditions. Our results indicate that UGT76F1 and UGT76F2 do not play important roles in regulating IAA biosynthesis via IPA glycosylation.

摘要

细胞生长素(吲哚-3-乙酸,IAA)的水平通过 IAA 的生物合成和失活来协调调节。IAA 通过两个酶 TAA1 和 YUCCA 通过顺序反应合成,在一条线性吲哚-3-丙酮酸(IPA)途径中。TAA1 将色氨酸转化为 IPA,而 YUCCA 催化 IPA 的氧化脱羧作用生成 IAA。先前报道拟南芥 UDP-糖基转移酶 UGT76F2(At3g55710)催化 IPA 的糖基化,从而调节 IAA 水平。我们仔细分析了 UGT76F2 及其密切同源物 UGT76F1(At3g55700)在 IAA 动态平衡中的生理作用。我们通过 CRISPR/Cas9 基因编辑技术生成了两个独立的 ugt76f1 ugt76f2 双缺失拟南芥突变体(ugt76f1f2),带有 2.7 kb 的缺失,以及两个独立的 ugt76f2 单缺失突变体。令人惊讶的是,在我们的实验室条件下,这些缺失突变体与野生型幼苗表现出相同的表型。我们的结果表明,UGT76F1 和 UGT76F2 并没有通过 IPA 糖基化在调节 IAA 生物合成方面发挥重要作用。

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