Articulo de referencia

Citorrosis

Esquema de una célula vegetal típica La citorrosis es el daño permanente e irreparable a la pared celular después del colapso completo de una célula vegetal debido a la pérdida ...

Esquema de una célula vegetal típica

La citorrosis es el daño permanente e irreparable a la pared celular después del colapso completo de una célula vegetal debido a la pérdida de presión positiva interna ( presión de turgencia hidráulica ). [ 1 ] La presión positiva dentro de una célula vegetal es necesaria para mantener la estructura vertical de la pared celular . [ 1 ] La desecación (contenido relativo de agua menor o igual al 10%) que resulta en el colapso celular ocurre cuando la capacidad de la célula vegetal para regular la presión de turgencia se ve comprometida por el estrés ambiental. El agua continúa difundiéndose fuera de la célula después de que se ha alcanzado el punto de presión de turgencia cero, donde la presión celular interna es igual a la presión atmosférica externa, generando presión negativa dentro de la célula. [ 2 ] Esa presión negativa tira del centro de la célula hacia adentro hasta que la pared celular ya no puede soportar la tensión. [ 1 ] La presión hacia adentro hace que la mayor parte del colapso ocurra en la región central de la célula, empujando los orgánulos dentro del citoplasma restante contra las paredes celulares. [ 1 ] A diferencia de la plasmólisis (un fenómeno que no ocurre en la naturaleza), la membrana plasmática mantiene sus conexiones con la pared celular tanto durante como después del colapso celular. [ 1 ]

La citorrisis de las células vegetales puede inducirse en el laboratorio si se colocan en una solución hipertónica donde el tamaño de los solutos en la solución inhibe el flujo a través de los poros de la matriz de la pared celular. [ 1 ] [ 3 ] El polietilenglicol es un ejemplo de un soluto de alto peso molecular que se utiliza para inducir la citorrisis en condiciones experimentales. [ 3 ] Los factores de estrés ambiental que pueden provocar la aparición de citorrisis en un entorno natural incluyen sequía intensa, temperaturas bajo cero y patógenos como el hongo de la piriculariosis del arroz ( Magnaporthe grisea ) . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

Mecanismos de evitación

La tolerancia a la desecación se refiere a la capacidad de una célula para rehidratarse con éxito sin daños irreparables en la pared celular tras una deshidratación severa. [ 6 ] Evitar el daño celular debido a los estrés metabólicos, mecánicos y oxidativos asociados con la desecación son obstáculos que deben superarse para mantener la tolerancia a la desecación. [ 6 ] [ 7 ] Muchos de los mecanismos utilizados para la tolerancia a la sequía también se utilizan para la tolerancia a la desecación; sin embargo, los términos tolerancia a la desecación y tolerancia a la sequía no deben intercambiarse, ya que la posesión de una no necesariamente se correlaciona con la posesión de la otra. [ 7 ] La alta tolerancia a la desecación es un rasgo que se observa típicamente en las briofitas , que incluyen los grupos de plantas antocerotas, hepáticas y musgos, pero también se ha observado en angiospermas en menor medida. [ 7 ] Colectivamente, estas plantas se conocen como plantas de resurrección . [ 8 ]

Plantas de resurrección

Muchas plantas de resurrección utilizan mecanismos constitutivos e inducibles para hacer frente a la sequía y, posteriormente, al estrés por desecación. [ 7 ] Las proteínas protectoras como las ciclofilinas, las deshidrinas y las proteínas LEA se mantienen en niveles dentro de una especie resistente a la desecación que normalmente solo se observan durante el estrés por sequía en especies sensibles a la desecación, proporcionando un mayor amortiguador protector a medida que se activan los mecanismos inducibles. [ 6 ] [ 7 ] Algunas especies también producen continuamente antocianinas y otros polifenoles. [ 7 ] Un aumento en la hormona ABA se asocia típicamente con la activación de vías metabólicas inducibles. [ 7 ] La producción de azúcares (predominantemente sacarosa ), aldehído deshidrogenasas, factores de choque térmico y otras proteínas LEA se regulan positivamente después de la activación para estabilizar aún más las estructuras y la función celular. [ 6 ] [ 7 ] La composición de la estructura de la pared celular se altera para aumentar la flexibilidad de modo que el plegamiento pueda tener lugar sin dañar irreparablemente la estructura de la pared celular. [ 7 ] Los azúcares se utilizan como sustitutos del agua manteniendo enlaces de hidrógeno dentro de la membrana celular. [ 8 ] La fotosíntesis se detiene para limitar la producción de especies reactivas de oxígeno y luego, finalmente, todos los procesos metabólicos se reducen drásticamente, la célula entra efectivamente en estado latente hasta la rehidratación. [ 7 ]

Referencias

  1. 1 2 3 4 5 6 "3.1.4 - Pérdida de turgencia, citorrosis y plasmólisis" . plantsinaction.science.uq.edu.au . Archivado del original el 20 de marzo de 2018. Recuperado el 3 de junio de 2016 .
  2. Jones, Hamlyn G. (2014). Plantas y microclima: Un enfoque cuantitativo de la fisiología vegetal ambiental . Cambridge University Press. pp. 73–76 . ISBN  9780521279598.
  3. 1 2 3 Buchner, Othmar; Neuner, Gilbert (3 de junio de 2009). "Citórsis por congelación y umbrales de temperatura críticos para el fotosistema II en el musgo de turba Sphagnum capillifolium". Protoplasma . 243 ( 1– 4): 63– 71. doi : 10.1007/s00709-009-0053-8 . PMID 19495938 . S2CID 28749980 .  
  4. Moore, John P.; Vicré-Gibouin, Mäite; Farrant, Jill M.; Driouich, Azeddine (1 de octubre de 2008). "Adaptaciones de las paredes celulares de las plantas superiores a la pérdida de agua: sequía vs. desecación". Physiologia Plantarum . 134 (2): 237– 245. Bibcode : 2008PPlan.134..237M . doi : 10.1111/j.1399-3054.2008.01134.x . PMID 18494857 . 
  5. de Jong, Joke C.; McCormack, Barbara J.; Smirnoff, Nicholas; Talbot, Nicholas J. (1997). "El glicerol genera turgencia en la piriculariosis del arroz" . Nature . 389 (6648): 244. Bibcode : 1997Natur.389..244D . doi : 10.1038/38418 . S2CID 205026525 . 
  6. 1 2 3 4 Hoekstra, FA; Golovina, EA; Buitink, J. (2001-09-01). "Mecanismos de tolerancia a la desecación en plantas". Trends in Plant Science . 6 (9): 431– 438. Bibcode : 2001TPS.....6..431H . doi : 10.1016/s1360-1385(01)02052-0 . ISSN 1360-1385 . PMID 11544133 .  
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gechev, Tsanko S.; Dinakar, Challabathula; Benina, Maria; Toneva, Valentina; Bartels, Dorothea (2012-07-26). " Mecanismos moleculares de tolerancia a la desecación en plantas de resurrección" . Cellular and Molecular Life Sciences . 69 (19): 3175– 3186. doi : 10.1007/s00018-012-1088-0 . PMC 11114980. PMID 22833170. S2CID 15168972 .   
  8. 1 2 Proctor, Michael CF C, Roberto G. Ligrone y Jeffrey G. Duckett. "Tolerancia a la desecación en el musgo Polytrichum Formosum: cambios fisiológicos y ultraestructurales durante la desecación y la recuperación." Annals of Botany 99.1 (2007): 75-93. Web.