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Ácido pipecólico, un modulador del estrés por sequía, aumenta la asimilación de clorofila, el rendimiento fotosintético, la homeostasis redox y el ajuste osmótico de plántulas de L. afectadas por la sequía

Autores: Aktas, Nagihan; Farouk, Saad; Al-Ghamdi, Amal Ahmed Mohammed; Alenazi, Ahmed S.; AlMalki, Mona Abdulaziz Labeed; Dinler, Burcu Seckin

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Botánica

Palabras clave

ácido pipecólico
Estrés por sequía
Plántulas de cebada
Ajuste osmótico
Biosíntesis de clorofila
Homeostasis oxidativa

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 11

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
Mientras que el ácido pipecólico (Pip) media las respuestas morfo-fisiológicas y moleculares durante el estrés biótico, sus roles bajo condiciones de sequía siguen siendo un misterio inexpresable. La investigación tuvo como objetivo elucidar los roles de un pret tratamiento con 30M de Pip en la mitigación del daño por sequía en plántulas de cebada (L. cv, Bülbül89). El pret tratamiento con Pip bajo condiciones normales o de sequía redujo el potencial osmótico (s) y el déficit de saturación de agua (WSD), mientras optimizaba el contenido relativo de agua (RWC), desencadenaba la acumulación de moléculas energéticas osmóticamente (OEM) y ácido salicílico (SA), mejorando el ajuste osmótico (OA) y aumentando la capacidad de retención y absorción de agua (WTC y WUC), junto con una mejora considerable en el crecimiento de las plántulas en comparación con las plantas no tratadas bajo tales condiciones. Además, el pret tratamiento con Pip mejoró la clorofila (Chl), el índice de estabilidad de la clorofila (CSI), la feofitina, la clorofilida (chlide), la clorofilida (chlide), chl/chlide, chl/chlide, protoporfirina, Mg-protoporfirina, protochlorofilida y el rendimiento fotosintético en comparación con las plantas no tratadas bajo tales condiciones. El pret tratamiento con Pip preserva la homeostasis redox en plantas estresadas por sequía al acumular solutos antioxidantes junto con la activación de la superóxido dismutasa y la glutatión reductasa en comparación con las plantas no tratadas. La sequía redujo notablemente s (más negativo), RWC, pigmento fotosintético, CSI, intermediario de asimilación de clorofila y rendimiento fotosintético, con un incremento en el intermediario de degradación de clorofila y solutos antioxidantes no enzimáticos. La sequía mantiene la capacidad de OA a través de una hiperacumulación de OEM y SA, lo que resulta en un mayor WSD, WTC y WUC. La sequía desencadenó un estallido oxidativo, que se asoció con una disminución en el índice de estabilidad de la membrana. Estos hallazgos destacan la capacidad de Pip para reducir la restricción inducida por el estrés de sequía en plántulas de cebada al fortalecer la homeostasis oxidativa, la capacidad de OA y estabilizar la biosíntesis de clorofila. La investigación futura debe elucidar los mecanismos moleculares precisos que subyacen a la acción de Pip en la mitigación del daño por sequía.

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