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Accès ouvert déclaré 2025 article

Cytosolic- and membrane-localized oxidized indole-3-acetic acid formation regulates developmental auxin transients

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4Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, de, fr, np. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Catabolism of the auxin indole-3-acetic acid (IAA) to terminate cellular responses primarily occurs in three steps: (i) conjugation of IAA to Asp/Glu, (ii) oxidation of the indole ring by DIOXYGENASE FOR AUXIN OXIDATION (DAO), and (iii) amidohydrolase cleavage of Asp/Glu. This study examines if IAA oxidation historically associated with membranes is mediated by DAO isoforms and if the oxidized auxin product (oxIAA) retains nominal functionality. We show that Arabidopsis thaliana DAO1 exhibits both soluble and auxin-dependent plasma membrane association, and that oxIAA exhibits weak "anti-auxin" activity. Both soluble and membrane-associated DAO1 primarily oxidized IAAsp. DAO2 activity was enzymatically similar to DAO1 and occurred where IAA levels were high. DAO1 and DAO2 functioned synergistically in adventitious root formation and in temperature-dependent petal development. In vitro assays showed that oxIAA acts as a molecular glue between repressor auxin/indole-3-acetic acid (AUX/IAA) proteins IAA7 and IAA17 and Transport Inhibitor Response 1 (TIR1) auxin co-receptors but is readily outcompeted by IAA. Biolayer interferometry and yeast degradation assays indicated weak "anti-auxin" activity, as oxIAA enhances IAA7-TIR1 interactions while retarding IAA7 and IAA17 degradation. In a low auxin/quiescent interval that precedes auxin-triggered apical hook opening in etiolated seedlings, IAA7 gain-of-function and loss-of-function mutants exhibited early apical hook opening similar to dao1, and application of oxIAA to etiolated dao1 apical hooks partially rescued the phenotype. The weak "anti-auxin" activity of oxIAA during transitional growth is an important reminder of the evolutionary processes that forge adaptive plant growth responses.

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
Cytosolic- and membrane-localized oxidized indole-3-acetic acid formation regulates developmental auxin transients
Date Crossref
01/08/2025
Éditeur
Oxford University Press (OUP)
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

  • Howard Hughes Medical Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Washington Howard Hughes Medical Institute pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Maryland Department of Pant Science and Landscape Architecture pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Ohio State University Department of Horticulture and Crop Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Technical University of Munich Bavarian Center for Biomolecular Mass Spectrometry (BayBioMS) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Université Paris-Saclay pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institut de Biologie Intégrative de la Cellule pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • CEA Paris-Saclay pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Research Institute for Bioscience and Biotechnology pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif

Howard Hughes Medical Institute, Howard Hughes Medical Institute — University of Washington et Department of Pant Science and Landscape Architecture — University of Maryland, avec 8 autres affiliations.

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

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