2 research outputs found

    S-Like Ribonuclease T2 Genes Are Induced during Mobilisation of Nutrients in Cotyledons from Common Bean

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    Germination and seedling development are crucial phases in a plant鈥檚 life cycle with economical and agronomical implications. The RNA quality in seeds is linked to seed viability, being an important agronomic trait since this leads to a loss in germination efficiency. In addition, RNA can be an important phosphorous reservoir in seeds, affecting the efficiency of the mobilisation of nutrients towards the seedlings. However, knowledge about the physiological function of ribonucleases during germination and seedling development is scarce. We analysed the ribonuclease activities of cotyledons during these processes and the expression of S-like ribonucleases T2. Ribonuclease activity was detected in cotyledons at 1 day after imbibition and the specific activity increased during germination and seedling development, reaching a maximal value at 10 days after imbibition. At this stage, the levels of proteins and RNA in cotyledons were very low. Using in-gel assays, three ribonucleases were detected with apparent molecular masses of 16, 17 and 19 kDa along cotyledon ontogeny. The S-like ribonucleases T2 family consists of four genes in common bean (PvRNS1 to PvRNS4). The expression of PvRNS1, PvRNS2 and PvRNS4 increased in the phase of nutrient mobilisation in cotyledons. The expression of PvRNS1 increased 1000 fold in cotyledons, from 1 to 6 days after imbibition. The suppression of the induction of ribonuclease activity and gene expression in decapitated seedlings suggests that the regulatory signal comes from the developing axes. These results clearly state that S-like ribonucleases T2 are involved in RNA turnover in cotyledons during seedling development

    Biotecnolog铆a de plantas superiores y algas verdes

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    Los ureidos, alanto铆na y alantoato, son los principales compuestos sintetizados a partir del nitr贸geno fijado en los n贸dulos de las leguminosas que se exportan a las partes a茅reas en leguminosas tropicales como la jud铆a. Los ureidos se producen por la oxidaci贸n de las purinas sintetizadas de novo en los n贸dulos radicales y tambi茅n como parte de un proceso de recuperaci贸n de los compuestos nitrogenados en tejidos senescentes. Los ureidos se acumulan en varios tejidos vegetales en respuesta al estr茅s h铆drico, y se ha sugerido que la acumulaci贸n de estos compuestos nitrogenados es la responsable de la inhibici贸n de la fijaci贸n de nitr贸geno que tiene lugar en condiciones ambientales adversas. A pesar de la importancia crucial de los ureidos como compuestos de reserva y transporte de nitr贸geno, hasta el momento no se llevado a cabo la caracterizaci贸n de las rutas de s铆ntesis y degradaci贸n de ureidos en plantas. En particular, parece que existen dos posibles rutas de degradaci贸n de alantoato, y que el que determinadas leguminosas usen una u otra ruta puede afectar a la sensibilidad o tolerancia de esas plantas a la sequ铆a. Por tanto la determinaci贸n de la ruta que opera en leguminosas de gran inter茅s agron贸mico como la jud铆a y el garbanzo, puede a la larga tener utilidad biotecnol贸gica con la obtenci贸n de plantas que sean capaces de mantener la fijaci贸n de nitr贸geno en condiciones ambientales adversas, como la sequ铆a. Adem谩s de en la caracterizaci贸n, con fines biotecnol贸gicos del metabolismo de ureidos en leguminosas, se est谩 trabajando obtenci贸n de algas superproductoras de 纬-tocoferol (vitamina E) mediante ingenier铆a metab贸lica, as铆 como en el an谩lisis del contenido en antioxidantes del aceite de oliv
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