El módulo PpAOS3-JA mediado por sulfuro de hidrógeno proporciona información sobre la resistencia al estrés salino en el durazno
Autores: Gao, Xiaolan; Li, Miao; Gong, Qingtao; Li, Guixiang; Yu, Haixiang; Dong, Xiaomin; Wang, Xiaoyou; Gong, Zheng; Wang, Zhongtang; Xiao, Yuansong; Zhang, Anning
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
El módulo PpAOS3-JA mediado por sulfuro de hidrógeno proporciona información sobre la resistencia al estrés salino en el durazno
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Estrés salino
Sulfuro de hidrógeno
Durazno
Enzimas antioxidantes
Análisis del transcriptoma
ácido jasmonico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 8
Citaciones: Sin citaciones
El estrés salino es uno de los principales estreses abióticos que afecta el crecimiento del durazno. El sulfuro de hidrógeno tiene un papel importante en la regulación de la resistencia de las plantas al estrés salino. Sin embargo, el mecanismo por el cual el sulfuro de hidrógeno regula la resistencia al estrés salino no está claro actualmente en el durazno. Aquí, investigamos el mecanismo por el cual el sulfuro de hidrógeno alivia el estrés salino en los árboles de durazno. En nuestro estudio, el sulfuro de hidrógeno exógeno mejora la actividad de las enzimas antioxidantes y reduce la acumulación de especies reactivas de oxígeno, mitigando así el daño por estrés salino a las plántulas. Además, se llevó a cabo un análisis de transcriptoma y se encontró un gen que codifica la alenoóxido sintasa (AOS), que es altamente sensible al sulfuro de hidrógeno. La sobreexpresión de este gen aumentó la longitud de las raíces y el contenido de ácido jasmonico (JA) y atenuó la inhibición del crecimiento bajo estrés salino. Las tinciones de NBT y Evans mostraron que la sobreexpresión reduce la acumulación de O y la muerte celular bajo estrés salino. Adicionalmente, el análisis de transcriptoma reveló que 10 genes que codifican oxidoreductasas fueron regulados al alza después del tratamiento con sulfuro de hidrógeno. También se realizó RT-qPCR, que mostró que estos genes fueron regulados al alza en diferentes grados después del tratamiento con sulfuro de hidrógeno. En conclusión, un módulo mediado por sulfuro de hidrógeno -JA contribuye significativamente a la resistencia al estrés salino en el durazno. Estos resultados pueden servir como una base teórica para utilizar el sulfuro de hidrógeno para mejorar la tolerancia al sal en el durazno.
Descripción
El estrés salino es uno de los principales estreses abióticos que afecta el crecimiento del durazno. El sulfuro de hidrógeno tiene un papel importante en la regulación de la resistencia de las plantas al estrés salino. Sin embargo, el mecanismo por el cual el sulfuro de hidrógeno regula la resistencia al estrés salino no está claro actualmente en el durazno. Aquí, investigamos el mecanismo por el cual el sulfuro de hidrógeno alivia el estrés salino en los árboles de durazno. En nuestro estudio, el sulfuro de hidrógeno exógeno mejora la actividad de las enzimas antioxidantes y reduce la acumulación de especies reactivas de oxígeno, mitigando así el daño por estrés salino a las plántulas. Además, se llevó a cabo un análisis de transcriptoma y se encontró un gen que codifica la alenoóxido sintasa (AOS), que es altamente sensible al sulfuro de hidrógeno. La sobreexpresión de este gen aumentó la longitud de las raíces y el contenido de ácido jasmonico (JA) y atenuó la inhibición del crecimiento bajo estrés salino. Las tinciones de NBT y Evans mostraron que la sobreexpresión reduce la acumulación de O y la muerte celular bajo estrés salino. Adicionalmente, el análisis de transcriptoma reveló que 10 genes que codifican oxidoreductasas fueron regulados al alza después del tratamiento con sulfuro de hidrógeno. También se realizó RT-qPCR, que mostró que estos genes fueron regulados al alza en diferentes grados después del tratamiento con sulfuro de hidrógeno. En conclusión, un módulo mediado por sulfuro de hidrógeno -JA contribuye significativamente a la resistencia al estrés salino en el durazno. Estos resultados pueden servir como una base teórica para utilizar el sulfuro de hidrógeno para mejorar la tolerancia al sal en el durazno.