Front cover: Confocal images of an Arabidopsis root tip following 0 h (left), 12 h (middle)or 24 h (right) DNA damage treatment. The cyclin-dependent kinase inhibitor KRP6 fused toGFP accumulates in the root stem cell niche (green) as stem cell death increases (stained bypropidium iodide in magenta)(Wada, T. et al., (2026) https://doi.org/10.1111/tpj.70964).
PJ:深圳大学揭示ABA信号转导的新功能模块
干旱胁迫抑制植物的生长与发育。本研究揭示WRKY49是拟南芥中脱落酸(ABA)介导的干旱适应的关键调控因子. 遗传分析表明,wrky49-1 T-DNA插入突变体及两个独立的WRKY49 CRISPR -Cas9基因敲除株系均表现出ABA敏感性降低和干旱易感性增强;而WRKY49过表达(WRKY49-OX)转基因株系则呈现相反表型。互补实验证实wrky49-1株系的ABA不敏感与干旱敏感表型均源于WRKY49功能缺失;生理学实验进一步证实WRKY49是渗透胁迫耐受性的正向调控因子。
转录组分析结合qRT-PCR验证表明,在干旱胁迫下WRKY49可直接激活ERF55及ABA生物合成相关基因(ABA2、NCED3)的转录;蛋白质互作实验显示MPK6能与WRKY49发生相互作用并在Ser130和Thr231位点对其进行磷酸化. 值得注意的是,在mpk6-2突变体中,干旱胁迫诱导的WRKY49与ERF55表达均显著减弱。此外,模拟磷酸化状态的WRKY492D(而非无磷酸化活性的WRKY492A)能显著增强ERF55的转录激活作用,并对其启动子表现出更强的结合亲和力。
小结:本研究揭示了MPK6-WRKY49-ERF55-ABA2模块通过协同调控ABA生物合成来提升植物抗旱能力机制。
原文:The MPK6-WRKY49 module links MAPK signaling to ABA biosynthesis and drought tolerance in Arabidopsis