La melatonina exógena aumenta la tolerancia al calor a través de la modulación
Autores: Li, Chenyang; Ding, Zhiyin; Cai, Zipeng; Ruan, Yongying; Lü, Peitao; Liu, Yang
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
La melatonina exógena aumenta la tolerancia al calor a través de la modulación
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Planta
Melatonina
Estrés térmico
Clorofila
Gen
Termotolerancia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 10
Citaciones: Sin citaciones
es una de las plantas ornamentales de mayor importancia económica y enfrenta grandes desafíos bajo estrés térmico. Se ha demostrado ampliamente que la melatonina regula la respuesta al estrés en las plantas; sin embargo, el mecanismo exacto involucrado en el estrés térmico aún no se ha determinado. Aquí, observamos que los plantones in vitro suplementados con melatonina en el medio de cultivo exhibieron un mayor contenido de clorofila, menor fuga de iones y mayor peso fresco después de 12 días de tratamiento a alta temperatura; la concentración óptima se estableció en 5 mg/L. Utilizando técnicas moleculares y bioquímicas, exploramos los roles de un gen de sintasa de melatonina, cuya expresión fue influenciada por el estrés térmico y la melatonina. RhCOMT1 se localizó en el núcleo-citosol bajo condiciones ambientales, mientras que el estrés térmico trasladó la distribución de RhCOMT1 a los cloroplastos. La sobreexpresión en los pétalos de rosa mejoró la termotolerancia, y el silenciamiento redujo la termotolerancia al afectar el contenido de HO y la fuga de iones relativa. Estos hallazgos enfatizan colectivamente el papel fundamental de la melatonina en la mejora de la termotolerancia mediante la mitigación del estrés oxidativo, a través de la modulación de la expresión y la localización.
Descripción
es una de las plantas ornamentales de mayor importancia económica y enfrenta grandes desafíos bajo estrés térmico. Se ha demostrado ampliamente que la melatonina regula la respuesta al estrés en las plantas; sin embargo, el mecanismo exacto involucrado en el estrés térmico aún no se ha determinado. Aquí, observamos que los plantones in vitro suplementados con melatonina en el medio de cultivo exhibieron un mayor contenido de clorofila, menor fuga de iones y mayor peso fresco después de 12 días de tratamiento a alta temperatura; la concentración óptima se estableció en 5 mg/L. Utilizando técnicas moleculares y bioquímicas, exploramos los roles de un gen de sintasa de melatonina, cuya expresión fue influenciada por el estrés térmico y la melatonina. RhCOMT1 se localizó en el núcleo-citosol bajo condiciones ambientales, mientras que el estrés térmico trasladó la distribución de RhCOMT1 a los cloroplastos. La sobreexpresión en los pétalos de rosa mejoró la termotolerancia, y el silenciamiento redujo la termotolerancia al afectar el contenido de HO y la fuga de iones relativa. Estos hallazgos enfatizan colectivamente el papel fundamental de la melatonina en la mejora de la termotolerancia mediante la mitigación del estrés oxidativo, a través de la modulación de la expresión y la localización.