Boron-Toxicity Tolerance in Barley Arising from Efflux Transporter Amplification

  • T. Sutton
  • U. Baumann
  • J. Hayes
  • N. C. Collins
  • Bu-Jun Shi
  • T. Schnurbusch
  • A. Hay
  • G. Mayo
  • M. Pallotta
  • M. Tester
  • P. Langridge
2007 - Science
Palavras-chave: Saccharomyces cerevisiae, Hordeum, raízes vegetais, compostos de boro, boro, proteínas de transporte de membrana, lectinas vegetais, proteínas vegetais, mapeamento cromossómico, transcrição, genética
Termos de indexação: Tolerância à toxicidade, micronutrientes, guttação de boro, disposição de boro, tolerância ao boro
 

Resumo

Tanto as concentrações limitantes quanto as tóxicas de boro, um micronutriente essencial, representam grandes limitações para a produção agrícola em todo o mundo. Identificamos o Bot1, um ortólogo do BOR1, como o gene responsável pela superior tolerância à toxicidade do boro na variedade de cevada argelina Sahara 3771 (Sahara). O Bot1 foi localizado no locus de tolerância por mapeamento de alta resolução. Comparado aos genótipos intolerantes, o Sahara contém cerca de quatro vezes mais cópias do gene Bot1, produz substancialmente mais transcritos de Bot1 e codifica uma proteína Bot1 com maior capacidade de fornecer tolerância em leveduras. Os níveis de transcritos de Bot1 identificados nos tecidos da cevada são consistentes com um papel na limitação da entrada líquida de boro na raiz e na eliminação de boro das folhas via gutação hidatódica.

 

Abstract

Both limiting and toxic soil concentrations of the essential micronutrient boron represent major limitations to crop production worldwide. We identified Bot1, a BOR1 ortholog, as the gene responsible for the superior boron-toxicity tolerance of the Algerian barley landrace Sahara 3771 (Sahara). Bot1 was located at the tolerance locus by high-resolution mapping. Compared to intolerant genotypes, Sahara contains about four times as many Bot1 gene copies, produces substantially more Bot1 transcript, and encodes a Bot1 protein with a higher capacity to provide tolerance in yeast. Bot1 transcript levels identified in barley tissues are consistent with a role in limiting the net entry of boron into the root and in the disposal of boron from leaves via hydathode guttation.

Acessar artigo Copiar link

Artigos relacionados

Correlation between ion fluxes and ion-stimulated adenosine triphosphatase activity of plant roots

  • J. D. Fisher
  • D. Hansen
  • T. K. Hodges
Este estudo investigou a relação entre o influxo de Rb+ (rubídio) nas raízes excisadas de milho, trigo e cevada e a atividade de ATPase estimulada por Rb+ em frações da membrana dessas raízes. Foi observada uma alta correlação entre o influxo de Rb+ e a atividade da ATPase, sugerindo que o ATP é a fonte de energia para o transporte de íons nas raízes, com a ATPase participando no processo de transdução de energia para o transporte dependente de energia de íons.
Ler

Ferreting out the secrets of plant ferritin ‐ A review

  • J. Seckback
Esta revisão discute o papel da ferritina no armazenamento de ferro de forma não tóxica nas plantas. Ferritina em algas ainda é pouco estudada, mas o modelo unicelular dessas plantas pode fornecer vantagens para investigar sua síntese. Ainda existem várias questões em aberto sobre a montagem e função das moléculas de ferritina nas plantas.
Armazenamento de ferro fitoferritina, proteção do transporte de ferro do excesso de ferro, apoferritina
Ler

Boron toxicity tolerance in barley through reduced expression of the multifunctional aquaporin HvNIP2;1.

  • T. Schnurbusch
  • J. Hayes
  • M. Hrmova
  • U. Baumann
  • S. A. Ramesh
  • S. D. Tyerman
  • P. Langridge
  • T. Sutton
Este estudo identificou o gene HvNIP2;1 em Hordeum vulgare, que codifica uma aquaporina envolvida na absorção de boro (B). HvNIP2;1 e Bot1 contribuem para a tolerância à toxicidade por boro na cevada.
Saccharomyces cerevisiae, hordeum, boro, aquaporinas, proteínas vegetais, mapeamento cromossómico, clonagem, molecular, regulação da expressão gênica, mutação vegetal
Ler