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Evolución Molecular de las Proteínas SULTR de Plantas y Análisis de Expresión de HvSULTR Bajo Estrés Térmico en Cebada

Autores: Zhu, Chunmeng; Chen, Xuan; Hao, Li; Abdelrady, Wessam A.; Tong, Tao; Deng, Fenglin; Zeng, Fanrong; Chen, Zhong-Hua; Wu, Xiaojian; Jiang, Wei

Idioma: Inglés

Editor: MDPI

Año: 2025

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Acceso abierto

Artículo científico


Categoría

Ciencias Agrícolas y Biológicas

Subcategoría

Botánica

Palabras clave

Metabolismo del azufre
Transportadores de sulfato
Familia de genes
Patrón de expresión
Estrés térmico
SNP

Licencia

CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual

Consultas: 3

Citaciones: Sin citaciones


Descripción
El metabolismo del azufre juega un papel importante en el crecimiento de las plantas y la adaptación ambiental. Los transportadores de sulfato son jugadores esenciales que median la adquisición y distribución de azufre en muchas plantas, influyendo así en la homeostasis redox celular bajo estrés abiótico. En este estudio, identificamos 16 genes putativos en la cebada a nivel del genoma. La conservación y divergencia de la familia de genes se evaluaron a través de un árbol filogenético y un análisis de la estructura génica, revelando que estos genes están distribuidos de manera cercana a lo largo de los cromosomas. Además, se analizó el patrón de expresión en múltiples tejidos, incluyendo flor, raíz, hoja, tallo, semillas, femenino, masculino, meristemo radical y meristemo apical, entre diez plantas terrestres utilizando una base de datos pública. Curiosamente, la expresión de ciertos genes se reguló al alza después de cuatro días de tratamiento térmico, sugiriendo su importancia en la respuesta adaptativa de la cebada al estrés térmico. Además, se confirmó que se localiza en la membrana plasmática y muestra interacciones funcionales con Hv14-3-3A/Hv14-3-3D. Además, los haplotipos basados en SNP (polimorfismo de un solo nucleótido) se dividieron en diez tipos a través de 123 variedades de cebada. En conjunto, estos resultados proporcionan una nueva pista para aclarar el mecanismo molecular de respuesta al estrés y un nuevo recurso de genes candidatos para mejorar la tolerancia al estrés (por ejemplo, calor y sequía) en la cebada.

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