F. Antama

Científicos explican cómo las plantas resisten a la sequía

Científicos de la Universidad de Illinois (Estados Unidos) investigaron el mecanismo molecular que permite a las plantas disminuir la pérdida de agua frente a la sequía. Se centraron en una hormona clave conocida como ácido abscísico (ABA) que se une a una proteína (receptor PYL) y luego provoca una serie de reacciones que conducen al cierre de los poros en las hojas de las plantas. Cuando esto ocurre, pérdida de agua de las plantas es mínima e incluso nula. Los investigadores pensaron en usar ABA para rociar sobre las plantas para hacerlas resistentes a la sequía. Sin embargo, el ABA es moderadamente estable y molecularmente complejo para ser pulverizada directamente sobre las plantas. Por lo tanto, su objetivo pasó a

Una variedad de maíz de escaso crecimiento ofrece información clave sobre el desarrollo de las plantas

 Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California (Estados Unidos) ha encontrado que la orientación de la división celular es fundamental para el crecimiento general de la planta. Los investigadores han trabajado con una mutación de maíz llamada tangled1, que tiene defectos conocidos en el crecimiento y la orientación del plano de división de las células. La orientación del plano de división se refiere al posicionamiento de nuevas paredes celulares durante la división. El equipo utilizó imágenes de lapso de tiempo de células vivas, mostrando cientos de horas de división de células de maíz. El lapso de tiempo les permitió caracterizar un retraso previamente desconocido durante las etapas de división celular en este maíz. El estudio aclaró la

Investigadores explican cómo las plantas desarrollan las formas vegetales complejas

La morfogénesis es el el proceso biológico que lleva a que un organismo desarrolle su forma en los procesos ontogénicos o regenerativos. Este es el proceso que han analizado investigadores del John Innes Centre (Reino Unido), descubriendo cómo las plantas consiguen su morfología. El trabajo, dirigido por la Dra. Alexandra Rebocho y sus colegas en el laboratorio del Profesor Enrico Coen, podría tener amplias implicaciones en la comprensión de cómo las plantas desarrollan las formas vegetales complejas. La comprensión de cómo los genes influyen en la formación de la morfología de la planta conduciría a variedades de cultivos mejor adaptadas y con mayor rendimiento. Una de las teorías predominantes sobre cómo se desarrollan las formas vegetales complejas, sobre las que

La expresión de la proteína tipo ferredoxina vegetal mejora la fotosíntesis en el arroz

Según un estudio publicado en Transgenic Research, la expresión continua del gen de la proteína tipo ferredoxina vegetal (PFLP, plant ferredoxin-like protein) mejora la fotosíntesis en el arroz. La mayoría de los estudios sobre el gen de la PFLP realizados hasta la fecha se centraban en sus efectos antipatogénicos, con menos información sobre sus efectos sobre la fotosíntesis. Por ello, un equipo de la Universidad Yaunpei de Tecnología Médica y otras ciencias (China) han investigado el impacto de la sobreexpresión de PFLP en la fotosíntesis. Para ello, los investigadores generaron dos líneas transgénicas de arroz sobreexpresando PFLP. Los resultados indican que ambas líneas exhibieron una eficacia mejorada de la fotosíntesis. Se encontró que los productos de fotosíntesis tales como fructosa,

Científicos italianos buscan los genes involucrados en la síntesis de carotenoides en el trigo

Los carotenoides juegan un papel importante en la fotosíntesis de las plantas y en la protección foto-oxidativa, y además son precursores de la vitamina A. En el caso del trigo los carotenoides influyen en el color del grano. La comprensión de la base genética de los pigmentos amarillos de grano, así como la identificación de marcadores asociados, pueden proporcionar la base para mejorar la calidad del trigo. Científicos de la Universidad de Bari ‘Aldo Moro’ (Italia) han utilizado la genómica comparativa para identificar 24 genes que podrían estar implicados en la síntesis y el catabolismo de los carotenoides. Los investigadores también realizaron el estudio asociativo del genoma basado en el genotipo de una colección de trigo tetraploide. Diez genes carotenoides

Estudio sobre los procesos biológicos de plantas describe la división de células vegetales

Un grupo de investigadores de la Wageningen University & Research (Países Bajos) ha llevado a cabo un estudio para desentrañar los procesos biológicos de las plantas utilizando para su análisis el musgo Physcomitrella patens. El estudio, publicado en Current Biology, describe un proceso crucial para la división de células vegetales. Cuando una célula vegetal se divide, se debe construir un nuevo segmento de pared celular para formar dos nuevas células. Los túbulos alargados de los bloques de construcción de proteínas, los microtúbulos, aseguran inicialmente que el material genético duplicado se divida perfectamente sobre dos mitades de células para formar dos núcleos celulares idénticos. Los microtúbulos permanecen presentes para coordinar la construcción de una nueva pared celular entre los núcleos. Esta