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Implicaciones del ácido abscísico en la tolerancia al estrés por sequía de las plantas

Autores: Ali, Shahid; Hayat, Kashif; Iqbal, Amjad; Xie, Linan

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2020

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Acceso abierto

Artículo científico
2020

Implicaciones del ácido abscísico en la tolerancia al estrés por sequía de las plantas


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Agronomía y Ciencia de los Cultivos

Palabras clave

Sequía
Crecimiento de plantas
ácido abscísico
Señales de estrés
Tensiones ambientales
Vías de señalización

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 28

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La sequía es una severa limitación ambiental, que afecta significativamente el crecimiento, la productividad y la calidad de las plantas. Las plantas han desarrollado mecanismos específicos que perciben las señales de estrés y responden a los cambios ambientales externos a través de diferentes estrategias de mitigación. El ácido abscísico (ABA), siendo una de las fitohormonas, sirve como un importante mediador de señalización para la respuesta adaptativa de las plantas a una variedad de estreses ambientales. ABA desencadena muchos procesos fisiológicos, incluyendo la dormancia de yemas, la germinación de semillas, el cierre estomático, y la regulación transcripcional y post-transcripcional de la expresión génica sensible al estrés. El sitio de su biosíntesis y acción debe ser aclarado para entender la red de señalización de ABA. Varios estudios han documentado múltiples sitios para la biosíntesis de ABA, sus proteínas transportadoras en la membrana plasmática, y varios componentes de las vías de señalización dependientes de ABA, sugiriendo que la respuesta de ABA a los estreses externos es un mecanismo de red complejo. Conocer las señales y respuestas al estrés aumentará nuestra capacidad para mejorar la tolerancia al estrés de los cultivos a través del uso de diversas técnicas avanzadas. Esta revisión elaborará sobre la biosíntesis de ABA, el transporte y las vías de señalización a nivel molecular en respuesta al estrés por sequía, lo cual aportará una nueva perspectiva para futuros estudios.

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