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El mecanismo involucrado en los mutantes de tomate alto en licopeno para la resistencia a la orobanca

Autores: Shi, Lianfeng; Li, Xin; Bai, Jinrui; Lu, Xiaoxiao; Pan, Chunyang; Hu, Junling; Zhang, Chen; Zhu, Can; Guo, Yanmei; Wang, Xiaoxuan; Huang, Zejun; Du, Yongchen; Liu, Lei; Li, Junming

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico
2025

El mecanismo involucrado en los mutantes de tomate alto en licopeno para la resistencia a la orobanca


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Agronomía y Ciencia de los Cultivos

Palabras clave

Maleza parasitaria
Cultivos solanáceos
Estrigolactonas
Metabolismo de carotenoides
Mecanismo de resistencia
Red de defensa molecular

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 17

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
La maleza parasitaria de raíz (Pers.) Pomel representa una seria amenaza para los cultivos de solanáceas, lo que conduce a pérdidas de rendimiento de hasta un 80% en el tomate (L.). Los estrigolactonas (SLs), derivadas de la vía metabólica de los carotenoides, sirven como señales clave de reconocimiento del huésped para las plantas parasitarias de raíz. Este estudio investigó los mecanismos moleculares de resistencia del huésped, centrándose en la supresión de la biosíntesis de SL a través del metabolismo alterado de los carotenoides en los mutantes de tomate de alto pigmento y . Tanto el experimento en macetas como los ensayos de germinación de semillas in vitro demostraron que los mutantes mostraron una susceptibilidad reducida a y provocaron tasas de germinación más bajas en las semillas de orobancos en comparación con la variedad silvestre AC. El análisis de PCR cuantitativa reveló una significativa regulación negativa de los genes de biosíntesis de SL (,,,,,) en en varias etapas parasitarias postinoculación, con una supresión más pronunciada observada en que en . Notablemente, la extensión de la regulación negativa se correlacionó con el fenotipo de resistencia mejorada en . Estos hallazgos destacan un mecanismo de resistencia sinérgica que implica la regulación coordinada del metabolismo de los carotenoides y la biosíntesis de SL, brindando nuevas perspectivas sobre la red de defensa molecular subyacente a las interacciones tomate-orobanco.

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