Función ABA en la inhibición de la elongación del hipocótilo
AoB PLANTS

El ácido abscísico inhibe la elongación del hipocótilo actuando sobre giberelinas, proteínas DELLA y auxina

https://www.botany.one/abscisic-acid-inhibits-hypocotyl-elongation-acting-on-gibberellins-della-proteins-and-auxin/

¿Conoces a alguien a quien le gustaría esto?

Elongación del hipocótilo de Arabidopsis plántulas está influenciada por la luz y numerosos factores de crecimiento. La luz inhibe la elongación del hipocótilo (fotomorfogénesis), mientras que la elongación se promueve en la oscuridad (escotomorfogénesis). El ácido abscísico (ABA) juega un papel importante en estos procesos, pero el mecanismo molecular sigue sin estar claro.

Función ABA en la inhibición de la elongación del hipocótilo
Modelo esquemático de la función del ABA en la inhibición de la elongación del hipocótilo en una vía dependiente o independiente de DELLA; el ABA reprime la biosíntesis de GA, por lo que las proteínas DELLA se estabilizan e inhiben la actividad de los PIF, reprimiendo en última instancia la biosíntesis de auxina (izquierda). Alternativamente, el ABA inhibe las proteínas PIF, que ya no inducen la biosíntesis de GA y auxina (derecha). Crédito de la imagen: Lorrai et al.

En un artículo reciente de Short Communication en AoBP, Lorena <em>et al.</em> proporcionar un marco molecular para el efecto de ABA en el alargamiento del hipocótilo en Arabidopsis plántulas, independientemente de las condiciones de luz. Sus resultados muestran que ABA controla negativamente el alargamiento del hipocótilo al actuar sobre los genes metabólicos de giberelinas, aumentando la cantidad de proteínas DELLA, afectando así la señalización de GA y (en última instancia) reprimiendo los genes biosintéticos de auxinas. Este estudio allana el camino para seguir trabajando en la verificación de esta nueva vía que permite que ABA controle la expansión celular al actuar sobre la síntesis de auxina.

Lo más destacado del investigador

Paola Vittorioso

Paola Vittorioso obtuvo una Maestría y un Doctorado en la Universidad Sapienza de Roma, bajo la supervisión del Prof. G. Macino. Fue postdoctoral en INRA-Versailles en los laboratorios de M. Caboche entre 1994 y 1997. Desde 1997 trabaja en el Departamento de Biología y Biotecnología de la Universidad Sapienza de Roma, en colaboración con el Prof. P. Costantino. Desde 1999 participa como investigadora en el mismo departamento, donde actualmente es profesora adjunta. También es editora de revisión de Frontiers in Plant Science.

Paola es genetista molecular de plantas, interesada en los procesos de desarrollo mediados por la luz, incluida la germinación de semillas y la fotomorfogénesis. Ella está particularmente interesada en la participación regulatoria de la ArabidopsisDof factores de transcripción DAG1 y DAG2 en estos procesos.

¿Te gustó este artículo?

Escrito por

William Salter

William (Tam) Salter es investigador postdoctoral en la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente y en el Instituto de Agricultura de Sídney de la Universidad de Sídney. Es licenciado en Ecología.

Más artículos de este autor

La revista de plantas sin fines de lucro

Ciencia de laboratorio. Ciencia ciudadana. Tu fuente de información sobre ciencia vegetal.