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Sulfuro de hidrógeno: un combatiente robusto contra los estreses abióticos en las plantas

Autores: Khanna, Kanika; Sharma, Nandni; Kour, Sandeep; Ali, Mohd.; Ohri, Puja; Bhardwaj, Renu

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2021

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Acceso abierto

Artículo científico
2021

Sulfuro de hidrógeno: un combatiente robusto contra los estreses abióticos en las plantas


Categoría

Energía

Subcategoría

Energías renovables

Palabras clave

Sulfuro de hidrógeno
Plantas
Estrés abiótico
Molécula de señalización
Sistema de defensa antioxidante
Fitohormonas

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 1

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El sulfuro de hidrógeno (H2S) se considera predominantemente como un transmisor gaseoso o molécula de señalización en las plantas. Se ha conocido como un jugador crucial durante varios procesos celulares y fisiológicos de las plantas y ha estado ganando una atención sin precedentes por parte de los investigadores durante décadas. Regulan el crecimiento y una plétora de procesos de desarrollo de las plantas, como la germinación, la senescencia, la defensa y la maduración. Debido a su estado gaseoso, se difunden eficazmente hacia diferentes partes de la célula para contrarrestar los depósitos antioxidantes, así como para proporcionar azufre a las células. El H2S participa activamente durante el estrés abiótico y mejora la tolerancia de las plantas hacia condiciones adversas mediante la regulación del sistema de defensa antioxidante, la señalización del estrés oxidativo, el transporte de metales, la homeostasis de Na+/K+, etc. También mantienen el ciclo H2S-Cys durante condiciones de estrés abiótico, seguido de modificaciones post-traduccionales de los residuos de cisteína. Además de su papel durante el estrés abiótico, también se ha explorado la interacción del H2S con otras biomoléculas como el NO y fitohormonas (ácido abscísico, ácido salicílico, melatonina, etileno, etc.) en la señalización de las plantas. Estos procesos también median las modificaciones post-traduccionales de proteínas de los residuos de cisteína. Hemos destacado principalmente todas estas funciones biológicas junto con la propuesta de nuevos temas relevantes que deben abordarse en el futuro cercano. Además, también hemos propuesto los posibles mecanismos de acción del H2S en la mediación de mecanismos dependientes de redox en la fisiología de las plantas.

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