Aller au contenu principal
2025 article

Two antagonistic gene regulatory networks drive Arabidopsis root hair growth at low temperature linked to a low‐nutrient environment

13Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
17Institutions déclarées
4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : cl, us, ar, jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Root hair (RH) cells can elongate to several hundred times their initial size, and are an ideal model system for investigating cell size control. Their development is influenced by both endogenous and external signals, which are combined to form an integrative response. Surprisingly, a low-temperature condition of 10°C causes increased RH growth in Arabidopsis and in several monocots, even when the development of the rest of the plant is halted. Previously, we demonstrated a strong correlation between RH growth response and a significant decrease in nutrient availability in the growth medium under low-temperature conditions. However, the molecular basis responsible for receiving and transmitting signals related to the availability of nutrients in the soil, and their relation to plant development, remain largely unknown. We have discovered two antagonic gene regulatory networks (GRNs) controlling RH early transcriptome responses to low temperature. One GNR enhances RH growth and it is commanded by the transcription factors (TFs) ROOT HAIR DEFECTIVE 6 (RHD6), HAIR DEFECTIVE 6-LIKE 2 and 4 (RSL2-RSL4) and a member of the homeodomain leucine zipper (HD-Zip I) group I 16 (AtHB16). On the other hand, a second GRN was identified as a negative regulator of RH growth at low temperature and it is composed by the trihelix TF GT2-LIKE1 (GTL1) and the associated DF1, a previously unidentified MYB-like TF (AT2G01060) and several members of HD-Zip I group (AtHB3, AtHB13, AtHB20, AtHB23). Functional analysis of both GRNs highlights a complex regulation of RH growth response to low temperature, and more importantly, these discoveries enhance our comprehension of how plants synchronize RH growth in response to variations in temperature at the cellular level.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Two antagonistic gene regulatory networks drive Arabidopsis root hair growth at low temperature linked to a low‐nutrient environment
Date Crossref
01/02/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Universidad Andrés Bello pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Millennium Science Initiative pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Health First pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Millennium Institute for Integrative Biology pays non établi dans la notice
    Institution
  • Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Fundación Instituto Leloir pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Universidad Nacional del Litoral pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Instituto de Agrobiotecnología del Litoral pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Pontificia Universidad Católica de Valparaíso pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Washington State University Department of Crop and Soil Sciences and Molecular Plant Sciences Graduate Program pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • RIKEN Center for Sustainable Resource Science pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The University of Tokyo Department of Biological Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Universidad Andrés Bello, Millennium Science Initiative et Health First, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Plant Molecular Biology ResearchPlant Stress Responses and TolerancePlant nutrient uptake and metabolism

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.