acido abscísico

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Acido Abscísico Por MSc Heidy Chavarría UCR- 31/08/2011

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Acido Abscísico. Por MSc Heidy Chavarría UCR- 31/08/2011. Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Señales de traducción Estrés hídrico. Durante los años 60: Aislamiento del abscisin II( Ohkuma et al. 1963) Aislamiento de dormin( Cornforth et al. 1965) - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Acido Abscísico

Acido AbscísicoPor MSc Heidy ChavarríaUCR- 31/08/2011

Page 2: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Señales de traducción Estrés hídrico

Page 3: Acido Abscísico

Durante los años 60: Aislamiento del abscisin II( Ohkuma et al. 1963) Aislamiento de dormin( Cornforth et al. 1965) Estudios químicos concluyeron que era la misma estructura y la

nombraron acido abscisico(Addicott et al. 1968) Estudios revelaron que:

El nivel del ABA incrementa cuando las plantas se marchitan( Writght y Hiron 1969) ABA causa el cierre de los estomas( Mittelheuser y Van

Steveninck 1969)

Recientemente Implicación del ABA en respuesta al estrés abiótico Esfuerzos en investigación para entender cual es su rol en la

tolerancia al estrés ambiental.

HISTORIA

Page 4: Acido Abscísico

Durante los años 60: Aislamiento del abscisin II( Ohkuma et al. 1963) Aislamiento de dormin( Cornforth et al. 1965) Estudios químicos concluyeron que era la misma estructura y la

nombraron acido abscicico(Addicott et al. 1968) Estudios revelaron que:

El nivel del ABA incrementa cuando las plantas se marchitan( Writght y Hiron 1969) ABA causa el cierre de los estomas( Mittelheuser y Van

Steveninck 1969)

Recientemente Implicación del ABA en respuesta al estrés abiótico Esfuerzos en investigación para entender cual es su rol en la

tolerancia al estrés ambiental.

HISTORIA

Page 5: Acido Abscísico

Durante los años 60: Aislamiento del abscisin II( Ohkuma et al. 1963) Aislamiento de dormin( Cornforth et al. 1965) Estudios químicos concluyeron que era la misma estructura y la

nombraron acido abscicico(Addicott et al. 1968) Estudios revelaron que:

El nivel del ABA incrementa cuando las plantas se marchitan( Writght y Hiron 1969) ABA causa el cierre de los estomas( Mittelheuser y Van

Steveninck 1969)

Recientemente Implicación del ABA en respuesta al estrés abiótico Esfuerzos en investigación para entender cual es su rol en la

tolerancia al estrés ambiental.

HISTORIA

Page 6: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Señales de traducción Estrés hídrico

Page 7: Acido Abscísico

¿En donde se encuentra el ácido abscísico? Sólo en

plantas?

Page 8: Acido Abscísico

¿En donde se encuentra el ácido abscísico? Sólo en plantas?

Axinella polypoides

Page 9: Acido Abscísico

¿En donde se encuentra el ácido abscícico? Sólo en plantas?

Axinella polypoides

Toxoplasma gondii

Page 10: Acido Abscísico

¿En donde se encuentra el ácido abscícico? Sólo en plantas?

Axinella polypoides

Eudendrium racemosum

Toxoplasma gondii

Page 11: Acido Abscísico

¿En donde se encuentra el ácido abscícico? Sólo en plantas?

Axinella polypoides

Eudendrium racemosum

Toxoplasma gondii

Tejidos y celulas animales

Page 12: Acido Abscísico

Cutler et al, 2010

- Terpenoïde- Se sintetiza en los plastidios- Producto de degradación de

los carotenoïdes

Page 13: Acido Abscísico

Cutler et al, 2010

Page 14: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Señales de traducción Estrés hídrico

Page 15: Acido Abscísico

Roles fisiológicos ABA regula aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta:

Germinación de las semillas: Acumulación del ABA durante el desarrollo de la semilla Asociado a la maduración de la semilla Promueve la tolerancia a la desecación y la dormancia en semilla Supresión de la viviparidad

Desarrollo vegetativo: Crecimiento Reproducción

El grupo Wareing: ABA tiene efectos antagonistas a las GAs, como la promoción del crecimiento de la planta y en la síntesis de la α-amilasa

Role del ABA en relación con agua: mutante flacca de tomate Cierre de estomas en Xanthium Evitar o tolerar la deshidratación:

Acumulación de solutos osmocompatibles Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

Recientemente, implicada en respuestas a los patógenos

Page 16: Acido Abscísico

Roles fisiológicos ABA regula aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta:

Germinación de las semillas: Acumulación del ABA durante el desarrollo de la semilla Asociado a la maduración de la semilla Promueve la tolerancia a la desecación y la dormancia en semilla Supresión de la viviparismo

Desarrollo vegetativo: Crecimiento

Reproducción

El grupo Wareing: ABA tiene efectos antagonistas a las GAs, como la promoción del crecimiento de la planta y en la síntesis de la α-amilasa

Role del ABA en relación con agua: mutante flacca de tomate Cierre de estomas en Xanthium Evitar o tolerar la deshidratación:

Acumulación de solutos osmocompatibles Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

Recientemente, implicada en respuestas a los patógenos

Page 17: Acido Abscísico

Roles fisiológicos ABA regula aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta:

Germinación de las semillas: Acumulación del ABA durante el desarrollo de la semilla Asociado a la maduración de la semilla Promueve la tolerancia a la desecación y la dormancia en semilla Supresión de la viviparidad

Desarrollo vegetativo: Crecimiento

Reproducción

El grupo Wareing: ABA tiene efectos antagonistas a las GAs, como la promoción del crecimiento de la planta y en la síntesis de la α-amilasa

Role del ABA en relación con agua: mutante flacca de tomate Cierre de estomas en Xanthium Evitar o tolerar la deshidratación:

Acumulación de solutos osmocompatibles Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

Recientemente, implicada en respuestas a los patógenos

Page 18: Acido Abscísico

Roles fisiológicos ABA regula aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta:

Germinación de las semillas: Acumulación del ABA durante el desarrollo de la semilla Asociado a la maduración de la semilla Promueve la tolerancia a la desecación y la dormancia en semilla Supresión de la viviparidad

Desarrollo vegetativo: Crecimiento

Reproducción

El grupo Wareing: ABA tiene efectos antagonistas a las GAs, como la promoción del crecimiento de la planta y en la síntesis de la α-amilasa

Role del ABA en relación con agua: mutante flacca de tomate Cierre de estomas en Xanthium Evitar o tolerar la deshidratación:

Acumulación de solutos osmocompatibles Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

Recientemente, implicada en respuestas a los patógenos

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Page 20: Acido Abscísico

Roles fisiológicos ABA regula aspectos en el crecimiento y desarrollo de la planta:

Germinación de las semillas: Acumulación del ABA durante el desarrollo de la semilla Asociado a la maduración de la semilla Promueve la tolerancia a la desecación y la dormancia en semilla Supresión de la viviparidad

Desarrollo vegetativo: Crecimiento

Reproducción

El grupo Wareing: ABA tiene efectos antagonistas a las GAs, como la promoción del crecimiento de la planta y en la síntesis de la α-amilasa

Role del ABA en relación con agua: mutante flacca de tomate Cierre de estomas en Xanthium Evitar o tolerar la deshidratación:

Acumulación de solutos osmocompatibles Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

Recientemente, implicada en respuestas a los patógenos

Page 21: Acido Abscísico

Biosíntesis

Rai et al, 2010

Page 22: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 23: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Ataba1Barrero et al, 2005

Page 24: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 25: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Atnced3

Page 26: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 27: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Ataba2

Page 28: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 29: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

aao3

Page 30: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 31: Acido Abscísico

Nambara y Marion-Poll, 2006

Ataba3

Page 32: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Roles en cultivo de tejidos Señales de traducción Estrés hídrico

Page 33: Acido Abscísico

Catabolismo

Nambara y Marion-Poll, 2006

Page 34: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Roles en cultivo de tejidos Señales de traducción Estrés hídrico

Page 35: Acido Abscísico

Roles en cultivo de tejidos

Rai et al, 2010

Page 36: Acido Abscísico

Sghaier et al, 2009

Efecto del ABA en embriones somáticos de palma

Page 37: Acido Abscísico

Roles en cultivo de tejidos

Rai et al, 2010

Page 38: Acido Abscísico

Hronkova et al, 2003

Influencia del ABA para la aclimatización de plantas de tabaco

Page 39: Acido Abscísico

Conclusión

Rai et al, 2010

Page 40: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Roles en cultivo de tejidos Señales de traducción Estrés hídrico

Page 41: Acido Abscísico

Traducción de señales

Cutler et al, 2010

Receptores

Page 42: Acido Abscísico

Traducción de señales

Cutler et al, 2010

Receptores

Page 43: Acido Abscísico

Kim et al, 2010

Estomas

Page 44: Acido Abscísico

Himmelbach et al, 2003

Page 45: Acido Abscísico

Germinación y desarrollo

Himmelbach et al, 2003

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Page 48: Acido Abscísico

Historia Generalidades Roles fisiológicos Biosíntesis Catabolismo Roles en cultivo de tejidos Señales de traducción Estrés hídrico

Page 49: Acido Abscísico

Respuesta de las plantas a los estreses abióticos

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Numerosos factores determinan la respuesta de las plantas al ambiente

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El estrés abiotico afecta +++ los cultivos agricolas

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Mecanismo de resistencia para evitar o tolerar el estres

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A nivel molecular,la expression de genes es regulada en

respuesta al estres

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Estrés hídrico

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Importancia del agua para las plantas

Presión contra las paredes celulares, turgencia rigidez

Flujo de agua continuo através de las paredes, apoplasto.

Flujo de agua continuo entre los citoplasmas, simplasto.

Primer donador de electrones para la fotosíntesis.

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Cuando la planta se encuentra en déficit hídrico? Déficit hídrico: cuando la cantidad de agua

transpirada es superior a la absorbida. Reacciones de las plantas a la sequía depende:

La rapidez de la evaporación del agua Del tiempo del déficit hídrico De la especie, pero también de la variedad y del

genotipo

A nivel celular las reacciones varían en función de:

El órgano Tipo de célula El estado de desarrollo de la planta

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Estrés hídrico y respuesta al ABA

Acumulación de ABA. Cierre de estomas. Activación de genes que:

Acumulación de solutos osmocompatibles

Síntesis de dehidrinas y proteínas LEA

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