El futuro del clima CO reduce el efecto del tungsteno en plantas de centeno: un estudio de crecimiento y bioquímico
Autores: Alsherif, Emad A.; Hajjar, Dina; AbdElgawad, Hamada
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
2023
El futuro del clima CO reduce el efecto del tungsteno en plantas de centeno: un estudio de crecimiento y bioquímico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Contaminación por metales pesados
Exposición al tungsteno
Crecimiento de las plantas
Fotosíntesis
Daño oxidativo
CO elevado
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 9
Citaciones: Sin citaciones
La contaminación por metales pesados es uno de los principales desafíos agronómicos. La exposición al tungsteno (W) conduce a su acumulación en las plantas, lo que a su vez reduce el crecimiento de las plantas, inhibe la fotosíntesis e induce daño oxidativo. Además, el aumento previsto en el CO podría impulsar el crecimiento de las plantas tanto en condiciones óptimas como bajo estrés por metales pesados. El objetivo del presente estudio fue investigar el efecto del W en el crecimiento, los parámetros fotosintéticos, el estrés oxidativo y el estado redox en plantas de centeno bajo niveles ambientales y elevados (eCO). Para ello, se cultivaron plantas de centeno bajo las siguientes condiciones: CO ambiental (aCO, 420 ppm), CO elevado (eCO, 720 ppm), estrés por W (350 mg kg de suelo) y W+eCO. El estrés por W indujo disminuciones significativas (< 0.05) en el crecimiento y la fotosíntesis, aumentos en los daños oxidativos (peroxidación lipídica) y en el sistema de defensa antioxidante, es decir, ascorbato (ASC), glutatión reducido (GSH), reductasa de GSH (GR), peroxidasa (POX), catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD), peróxido de ASC (APX) y reductasa de dehidroascorbato (DHAR). Por otro lado, el eCO disminuyó la absorción de W y mejoró la fotosíntesis, lo que a su vez mejoró el crecimiento de las plantas. Los resultados obtenidos mostraron que el eCO puede disminuir los riesgos de fitotoxicidad del W en las plantas de centeno. Este impacto positivo del eCO en la reducción de los efectos negativos del W en el suelo se relacionó con su capacidad para mejorar la fotosíntesis de las plantas, lo que a su vez proporcionó energía y una fuente de carbono para eliminar la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) causada por el estrés por W en el suelo.
Descripción
La contaminación por metales pesados es uno de los principales desafíos agronómicos. La exposición al tungsteno (W) conduce a su acumulación en las plantas, lo que a su vez reduce el crecimiento de las plantas, inhibe la fotosíntesis e induce daño oxidativo. Además, el aumento previsto en el CO podría impulsar el crecimiento de las plantas tanto en condiciones óptimas como bajo estrés por metales pesados. El objetivo del presente estudio fue investigar el efecto del W en el crecimiento, los parámetros fotosintéticos, el estrés oxidativo y el estado redox en plantas de centeno bajo niveles ambientales y elevados (eCO). Para ello, se cultivaron plantas de centeno bajo las siguientes condiciones: CO ambiental (aCO, 420 ppm), CO elevado (eCO, 720 ppm), estrés por W (350 mg kg de suelo) y W+eCO. El estrés por W indujo disminuciones significativas (< 0.05) en el crecimiento y la fotosíntesis, aumentos en los daños oxidativos (peroxidación lipídica) y en el sistema de defensa antioxidante, es decir, ascorbato (ASC), glutatión reducido (GSH), reductasa de GSH (GR), peroxidasa (POX), catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD), peróxido de ASC (APX) y reductasa de dehidroascorbato (DHAR). Por otro lado, el eCO disminuyó la absorción de W y mejoró la fotosíntesis, lo que a su vez mejoró el crecimiento de las plantas. Los resultados obtenidos mostraron que el eCO puede disminuir los riesgos de fitotoxicidad del W en las plantas de centeno. Este impacto positivo del eCO en la reducción de los efectos negativos del W en el suelo se relacionó con su capacidad para mejorar la fotosíntesis de las plantas, lo que a su vez proporcionó energía y una fuente de carbono para eliminar la acumulación de especies reactivas de oxígeno (ROS) causada por el estrés por W en el suelo.