Caracterización funcional del gen de y su papel en la tolerancia al estrés abiótico en transgénicos
Autores: Ou, Chun; Dong, Zhiyu; Zheng, Xudong; Cheng, Wenhui; Chang, Ermei; Yao, Xiamei
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Caracterización funcional del gen de y su papel en la tolerancia al estrés abiótico en transgénicos
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Condiciones climáticas extremas
Crecimiento de plantas
Estrés abiótico
Expresión génica
Estrés ambiental
Estrés salino
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 9
Citaciones: Sin citaciones
La frecuente ocurrencia de condiciones climáticas extremas en el mundo ha traído muchos factores desfavorables para el crecimiento de las plantas, causando que el crecimiento y desarrollo de las plantas se vean obstaculizados e incluso llevando a la muerte de las plantas, con el estrés abiótico dificultando el crecimiento y el metabolismo de las plantas debido a su severa incontrolabilidad. El factor de transcripción WHY1 juega un papel crítico en la regulación de la expresión génica en las plantas, influyendo en la biosíntesis de clorofila, el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como en las respuestas a los estreses ambientales. El importante papel del gen en la regulación del crecimiento de las plantas y la adaptación al estrés ambiental se ha convertido en un tema de investigación candente. Sin embargo, el mecanismo del gen bajo estrés abiótico aún no está claro. Aquí, el gen fue analizado bioinformáticamente utilizando como material de estudio, y se verificó el papel del gen contra condiciones de estrés abiótico utilizando tecnología transgénica. Se encontró que la sobreexpresión aumentó la germinación de semillas, disminuyó la acumulación de malondialdehído, aumentó el contenido de prolina y retrasó el proceso de senescencia bajo estrés salino. Los niveles de expresión de , , , y se disminuyeron, mientras que los niveles de expresión de , , , y se aumentaron, lo que indica que la sobreexpresión mejoró la tolerancia al estrés salino de . Además, la sobreexpresión también aumentó la tolerancia a la sequía en . A partir de los resultados anteriores, se puede concluir que mantener altos niveles de expresión en las hojas de puede mejorar su adaptabilidad ambiental. Los resultados proporcionan una base científica para comprender la función del gen del gen bajo condiciones de estrés y sientan las bases para una investigación más profunda sobre la función del gen.
Descripción
La frecuente ocurrencia de condiciones climáticas extremas en el mundo ha traído muchos factores desfavorables para el crecimiento de las plantas, causando que el crecimiento y desarrollo de las plantas se vean obstaculizados e incluso llevando a la muerte de las plantas, con el estrés abiótico dificultando el crecimiento y el metabolismo de las plantas debido a su severa incontrolabilidad. El factor de transcripción WHY1 juega un papel crítico en la regulación de la expresión génica en las plantas, influyendo en la biosíntesis de clorofila, el crecimiento y desarrollo de las plantas, así como en las respuestas a los estreses ambientales. El importante papel del gen en la regulación del crecimiento de las plantas y la adaptación al estrés ambiental se ha convertido en un tema de investigación candente. Sin embargo, el mecanismo del gen bajo estrés abiótico aún no está claro. Aquí, el gen fue analizado bioinformáticamente utilizando como material de estudio, y se verificó el papel del gen contra condiciones de estrés abiótico utilizando tecnología transgénica. Se encontró que la sobreexpresión aumentó la germinación de semillas, disminuyó la acumulación de malondialdehído, aumentó el contenido de prolina y retrasó el proceso de senescencia bajo estrés salino. Los niveles de expresión de , , , y se disminuyeron, mientras que los niveles de expresión de , , , y se aumentaron, lo que indica que la sobreexpresión mejoró la tolerancia al estrés salino de . Además, la sobreexpresión también aumentó la tolerancia a la sequía en . A partir de los resultados anteriores, se puede concluir que mantener altos niveles de expresión en las hojas de puede mejorar su adaptabilidad ambiental. Los resultados proporcionan una base científica para comprender la función del gen del gen bajo condiciones de estrés y sientan las bases para una investigación más profunda sobre la función del gen.