En febrero de 2024, un artículo de investigación titulado "La calabaza CmoDREB2A mejora la tolerancia a la sal del pepino injertado mediante la interacción con CmoNAC1 para regular el H2 O2 y señalización ABA y K + /Na + homeostasis" fue publicado por el equipo del profesor Zhilong Bie del Laboratorio Nacional Clave para la Innovación y Utilización de Germoplasma de Cultivos Hortícolas/Facultad de Horticultura y Ciencias Forestales de la Universidad Agrícola de Huazhong y el Laboratorio Hubei Hongshan, en Investigación en Horticultura .
El estudio aclara los mecanismos moleculares que subyacen a la interacción entre CmoDREB2A y CmoNAC1 de calabaza, que regulan la tolerancia a la sal en pepinos injertados.
El estudio identificó por primera vez a CmoDREB2A de calabaza como un factor de transcripción clave que interactúa con CmoNAC1 y responde al estrés salino a través de una biblioteca de detección de dos híbridos de levadura y un análisis de transcriptoma. Experimentos posteriores que emplearon técnicas de dos híbridos de levadura, LCI, Pull-down y BiFC confirmaron la interacción entre CmoDREB2A y CmoNAC1.
Análisis adicionales, que incorporaron experimentos de GUS, LUC y EMSA, revelaron su capacidad para unirse a los promotores de cada uno. Los experimentos de transformación de raíces demostraron que la eliminación de CmoDREB2A en las raíces disminuyó la tolerancia a la sal en pepinos injertados, mientras que la sobreexpresión tuvo la tendencia opuesta.
Los experimentos de RNA-seq y LUC revelaron que su interacción facilitó la unión de CmoNAC1 a los promotores de CmoRBOHD1/CmoNCED6/CmoHKT1;1/CmoAKT1;2, lo que resultó en la activación de H2 O2 y vías de señalización ABA y un aumento en el K + /Na + ratio en pepinos injertados sometidos a estrés salino.
Finalmente, los experimentos con un híbrido de levadura, EMSA y LUC demostraron que su interacción facilitó la unión de CmoDREB2A a los promotores de CmoHAK5;1/CmoHAK5;2, mejorando así K + absorción.