El brasinosteroide mejora la tolerancia al estrés en el pepino frente a NaHCO al modular el metabolismo del nitrógeno, el equilibrio iónico y la respuesta fitohormonal
Autores: Nie, Wenjing; Gong, Biao; Wen, Dan; Qiao, Peng; Guo, Hongen; Shi, Qinghua
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
El brasinosteroide mejora la tolerancia al estrés en el pepino frente a NaHCO al modular el metabolismo del nitrógeno, el equilibrio iónico y la respuesta fitohormonal
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Exógeno
Ebr
Metabolismo del nitrógeno
Homeostasis iónica
Respuestas fitohormonales
Plantas de pepino
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 7
Citaciones: Sin citaciones
Bajo estrés por NaHCO, el 24-epibrassinolida (EBR) exógeno alivió notablemente la acumulación de Na en plantas de pepino, disminuyendo así las relaciones Na/K, Na/Mg y Na/Ca. Esta mitigación fue acompañada por concentraciones elevadas de K, Ca y Mg, así como por una mayor expresión de los genes. Además, las actividades de la H-ATPasa de la membrana plasmática, la H-ATPasa de la membrana vesicular y la H-PPasa de la membrana vesicular aumentaron significativamente, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio iónico en las plantas de pepino. El estrés por NaHCO interrumpió el metabolismo del nitrógeno, como lo evidencian las reducciones en las actividades de NR, GS, GOGAT, GOT y GPT, junto con una alteración en la actividad de GDH. Estas interrupciones llevaron a una acumulación de NH y disminuciones sustanciales en el contenido de NO-N y nitrógeno total. El EBR exógeno alivió estos efectos al aumentar las actividades de NR, GS, GOGAT, GOT y GPT, contrarrestando la supresión prolongada de la actividad de GDH y restaurando los niveles de NO-N y nitrógeno total. En consecuencia, la aplicación de EBR redujo la toxicidad de NH inducida por el estrés alcalino. Además, el estrés por NaHCO aumentó la acumulación de ABA mientras disminuyó el contenido de IAA y GA en plántulas de pepino. En contraste, la aplicación de EBR exógeno elevó los niveles de IAA y GA y aumentó las relaciones IAA/ABA y GA/ABA, manteniendo así el equilibrio hormonal bajo estrés alcalino. En conjunto, estos hallazgos destacan que el EBR exógeno mejora la tolerancia alcalina de las plantas de pepino al regular el metabolismo del nitrógeno, la homeostasis iónica y las respuestas fitohormonales.
Descripción
Bajo estrés por NaHCO, el 24-epibrassinolida (EBR) exógeno alivió notablemente la acumulación de Na en plantas de pepino, disminuyendo así las relaciones Na/K, Na/Mg y Na/Ca. Esta mitigación fue acompañada por concentraciones elevadas de K, Ca y Mg, así como por una mayor expresión de los genes. Además, las actividades de la H-ATPasa de la membrana plasmática, la H-ATPasa de la membrana vesicular y la H-PPasa de la membrana vesicular aumentaron significativamente, contribuyendo al mantenimiento del equilibrio iónico en las plantas de pepino. El estrés por NaHCO interrumpió el metabolismo del nitrógeno, como lo evidencian las reducciones en las actividades de NR, GS, GOGAT, GOT y GPT, junto con una alteración en la actividad de GDH. Estas interrupciones llevaron a una acumulación de NH y disminuciones sustanciales en el contenido de NO-N y nitrógeno total. El EBR exógeno alivió estos efectos al aumentar las actividades de NR, GS, GOGAT, GOT y GPT, contrarrestando la supresión prolongada de la actividad de GDH y restaurando los niveles de NO-N y nitrógeno total. En consecuencia, la aplicación de EBR redujo la toxicidad de NH inducida por el estrés alcalino. Además, el estrés por NaHCO aumentó la acumulación de ABA mientras disminuyó el contenido de IAA y GA en plántulas de pepino. En contraste, la aplicación de EBR exógeno elevó los niveles de IAA y GA y aumentó las relaciones IAA/ABA y GA/ABA, manteniendo así el equilibrio hormonal bajo estrés alcalino. En conjunto, estos hallazgos destacan que el EBR exógeno mejora la tolerancia alcalina de las plantas de pepino al regular el metabolismo del nitrógeno, la homeostasis iónica y las respuestas fitohormonales.