Los roles emergentes de la quinasa de diacilglicerol (DGK) en la tolerancia al estrés, crecimiento y desarrollo de las plantas
Autores: Kue Foka, Idrice Carther; Ketehouli, Toi; Zhou, Yonggang; Li, Xiao-Wei; Wang, Fa-Wei; Li, Haiyan
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
2020
Los roles emergentes de la quinasa de diacilglicerol (DGK) en la tolerancia al estrés, crecimiento y desarrollo de las plantas
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Agronomía y Ciencia de los Cultivos
Palabras clave
Quinasas de diacilglicerol
Vía de señalización lipídica
Crecimiento de plantas
Adaptación
Estrés biótico
Factores de estrés abiótico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 21
Citaciones: Sin citaciones
La quinasa de diacilglicerol (DGK) es reconocida como la enzima clave de la vía de señalización lipídica, que implica la transducción de mensajes de hormonas, neurotransmisores y factores inmunológicos y de crecimiento. Respecto a su papel esencial en la fisiología animal, muchos biólogos vegetales han predicho una influencia enzimática similar en las plantas. Sin embargo, un pequeño número de estudios recientes han revelado la complejidad de la participación de los genes DGK en la modulación del crecimiento, desarrollo y adaptación de las plantas en condiciones de estrés biótico y abiótico. Aquí, describimos descubrimientos recientes sobre el papel de los genes DGK en las respuestas de las plantas a factores de estrés biótico o abiótico. Además, discutimos cómo las enzimas DGK regulan las actividades celulares de las plantas durante la adaptación de las plantas a un entorno que cambia rápidamente. DGK es una enzima que desempeña un papel fundamental en la señalización lipídica de las plantas, al catalizar la fosforilación del diacilglicerol (DAG) a ácido fosfatídico (PA), que es una molécula crucial en la red metabólica de una planta, lo que conduce a su respuesta a diversos estresores externos. Las enzimas DGK son los principales moderadores de la generación de PA en las células vegetales; esto afecta consecuentemente a sus productos derivados, lo que permite sus actividades en las redes de señalización lipídica y la homeostasis celular. Por lo tanto, comprender el modo de operación de DGK y las interacciones entre la producción y acumulación de PA constituiría un avance significativo en la investigación del mecanismo de adaptación al estrés en las plantas.
Descripción
La quinasa de diacilglicerol (DGK) es reconocida como la enzima clave de la vía de señalización lipídica, que implica la transducción de mensajes de hormonas, neurotransmisores y factores inmunológicos y de crecimiento. Respecto a su papel esencial en la fisiología animal, muchos biólogos vegetales han predicho una influencia enzimática similar en las plantas. Sin embargo, un pequeño número de estudios recientes han revelado la complejidad de la participación de los genes DGK en la modulación del crecimiento, desarrollo y adaptación de las plantas en condiciones de estrés biótico y abiótico. Aquí, describimos descubrimientos recientes sobre el papel de los genes DGK en las respuestas de las plantas a factores de estrés biótico o abiótico. Además, discutimos cómo las enzimas DGK regulan las actividades celulares de las plantas durante la adaptación de las plantas a un entorno que cambia rápidamente. DGK es una enzima que desempeña un papel fundamental en la señalización lipídica de las plantas, al catalizar la fosforilación del diacilglicerol (DAG) a ácido fosfatídico (PA), que es una molécula crucial en la red metabólica de una planta, lo que conduce a su respuesta a diversos estresores externos. Las enzimas DGK son los principales moderadores de la generación de PA en las células vegetales; esto afecta consecuentemente a sus productos derivados, lo que permite sus actividades en las redes de señalización lipídica y la homeostasis celular. Por lo tanto, comprender el modo de operación de DGK y las interacciones entre la producción y acumulación de PA constituiría un avance significativo en la investigación del mecanismo de adaptación al estrés en las plantas.