La identificación funcional revela que TaTGA16-2D promueve la tolerancia a la sequía y al calor
Autores: Ru, Jingna; Hao, Jiamin; Ji, Xiaoqian; Hao, Bingqing; Yang, Jiale; Wang, Hongtao; Quan, Baoquan; Guo, Pengyan; Zhao, Jiping; Wang, Chao; Shi, Huawei; Xu, Zhaoshi
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Factor de unión a motivos
Familia tga
Factores de transcripción
Trigo
Respuestas al estrés
Estrés abiótico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
La familia de factores de unión al motivo TGACG (TGA) es un grupo importante de factores de transcripción de región básica/cierre de leucina (bZIP) en plantas, desempeñando roles cruciales en el desarrollo de las plantas y en las respuestas al estrés. Este estudio realizó un análisis exhaustivo a nivel genómico de la familia de factores de transcripción TGA en el trigo común (L.). Se identificaron y clasificaron un total de 48 factores de transcripción de trigo en cuatro subgrupos. El análisis de colinealidad entre el trigo y otras especies identificó múltiples pares de genes duplicados y destacó la presencia de elementos altamente conservados en el trigo. Se identificaron duplicaciones a nivel de genoma completo y segmental como los principales impulsores de la expansión. El análisis del patrón de expresión indicó que están involucrados en el desarrollo de las plantas y en las respuestas a estreses abióticos, incluyendo sequía, calor y tratamiento con frío. Entre estos, se reguló significativamente al alza bajo estreses de sequía y calor, mostrando un aumento de más de cinco veces en la expresión. La localización subcelular confirmó su localización en el núcleo. La validación funcional a través de la expresión ectópica demostró que las líneas transgénicas que sobreexpresan mostraron una tolerancia al estrés significativamente mejorada. Bajo estrés por calor, las tasas de supervivencia de las líneas transgénicas superaron el 34%, en comparación con menos del 18% en plantas de tipo salvaje. En general, este estudio proporciona valiosos conocimientos sobre la evolución y los roles funcionales de y identifica como un candidato prometedor para mejorar la tolerancia al estrés abiótico en el trigo a través de la cría molecular.
Descripción
La familia de factores de unión al motivo TGACG (TGA) es un grupo importante de factores de transcripción de región básica/cierre de leucina (bZIP) en plantas, desempeñando roles cruciales en el desarrollo de las plantas y en las respuestas al estrés. Este estudio realizó un análisis exhaustivo a nivel genómico de la familia de factores de transcripción TGA en el trigo común (L.). Se identificaron y clasificaron un total de 48 factores de transcripción de trigo en cuatro subgrupos. El análisis de colinealidad entre el trigo y otras especies identificó múltiples pares de genes duplicados y destacó la presencia de elementos altamente conservados en el trigo. Se identificaron duplicaciones a nivel de genoma completo y segmental como los principales impulsores de la expansión. El análisis del patrón de expresión indicó que están involucrados en el desarrollo de las plantas y en las respuestas a estreses abióticos, incluyendo sequía, calor y tratamiento con frío. Entre estos, se reguló significativamente al alza bajo estreses de sequía y calor, mostrando un aumento de más de cinco veces en la expresión. La localización subcelular confirmó su localización en el núcleo. La validación funcional a través de la expresión ectópica demostró que las líneas transgénicas que sobreexpresan mostraron una tolerancia al estrés significativamente mejorada. Bajo estrés por calor, las tasas de supervivencia de las líneas transgénicas superaron el 34%, en comparación con menos del 18% en plantas de tipo salvaje. En general, este estudio proporciona valiosos conocimientos sobre la evolución y los roles funcionales de y identifica como un candidato prometedor para mejorar la tolerancia al estrés abiótico en el trigo a través de la cría molecular.