SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Novak Jan)
 

Sökning: WFRF:(Novak Jan) > Inactivation of the...

Inactivation of the entire Arabidopsis group II GH3s confers tolerance to salinity and water deficit

Casanova, Ruben (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Bonmati, Eduardo Mateo (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,Department of Forest Genetics and Plant Physiology
Simura, Jan (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,Department of Forest Genetics and Plant Physiology
visa fler...
Novak, Ondrej (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,Department of Forest Genetics and Plant Physiology,Palacký University Olomouc
Ljung, Karin (författare)
Swedish University of Agricultural Sciences,Sveriges lantbruksuniversitet,Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi,Department of Forest Genetics and Plant Physiology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
 
2022-04-16
2022
Engelska.
Ingår i: New Phytologist. - : Wiley. - 0028-646X .- 1469-8137. ; 235, s. 263-275
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Indole-3-acetic acid (IAA) controls a plethora of developmental processes. Thus, regulation of its concentration is of great relevance for plant performance. Cellular IAA concentration depends on its transport, biosynthesis and the various pathways for IAA inactivation, including oxidation and conjugation. Group II members of the GRETCHEN HAGEN 3 (GH3) gene family code for acyl acid amido synthetases catalysing the conjugation of IAA to amino acids. However, the high degree of functional redundancy among them has hampered thorough analysis of their roles in plant development. In this work, we generated an Arabidopsis gh3.1,2,3,4,5,6,9,17 (gh3oct) mutant to knock out the group II GH3 pathway. The gh3oct plants had an elaborated root architecture, showed an increased tolerance to different osmotic stresses, including an IAA-dependent tolerance to salinity, and were more tolerant to water deficit. Indole-3-acetic acid metabolite quantification in gh3oct plants suggested the existence of additional GH3-like enzymes in IAA metabolism. Moreover, our data suggested that 2-oxindole-3-acetic acid production depends, at least in part, on the GH3 pathway. Targeted stress-hormone analysis further suggested involvement of abscisic acid in the differential response to salinity of gh3oct plants. Taken together, our data provide new insights into the roles of group II GH3s in IAA metabolism and hormone-regulated plant development.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Biologi -- Botanik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Biological Sciences -- Botany (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Hitta mer i SwePub

Av författaren/redakt...
Casanova, Ruben
Bonmati, Eduardo ...
Simura, Jan
Novak, Ondrej
Ljung, Karin
Om ämnet
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP
och Biologi
och Botanik
Artiklar i publikationen
New Phytologist
Av lärosätet
Sveriges Lantbruksuniversitet

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy