
pmid: 27379115
pmc: PMC4908892
Les jasmonates (JA) [acide jasmonique (JA) et les jasmonates de méthyle (MeJA)] sont connus pour participer à divers processus physiologiques. L'application exogène de JA jusqu'à présent testée sur différentes plantes sous des contraintes abiotiques, en particulier la salinité, la sécheresse et les conditions de température (basse/haute), s'est avérée efficace pour améliorer la tolérance au stress des plantes. Cependant, son degré d'efficacité dépend entièrement du type d'espèces végétales testées ou de sa concentration. Les effets de l'introgression ou du silence de différents gènes liés à JA et Me-JA ont été résumés dans cette revue, qui ont montré un rôle important dans l'amélioration du rendement et de la qualité des cultures dans différentes plantes dans des conditions de stress ou de non-stress. La régulation de la synthèse des JA est altérée dans les cellules/tissus végétaux stressés et non stressés, ce qui serait associé à divers événements métaboliques, notamment la transduction du signal. Bien que les protéines kinases activées par les mitogènes (MAPK) soient des composants importants des voies de signalisation et de biosynthèse de l'AJ, l'oxyde nitrique, le ROS, le calcium, l'ABA, l'éthylène et l'acide salicylique sont également des médiateurs importants de la croissance et du développement des plantes pendant la transduction et la synthèse du signal de l'AJ. L'exploration d'autres molécules de signalisation peut être bénéfique pour examiner les détails des mécanismes moléculaires sous-jacents de la transduction du signal JA. Beaucoup de travail doit être fait dans un proche avenir pour trouver les réponses appropriées aux questions telles que l'action des métabolites liés à la JA, et l'identification des récepteurs universels de la JA, etc. Les voies de signalisation complètes impliquant les facteurs de transcription MAPK, CDPK, TGA, SIPK, WIPK et WRKY doivent encore être étudiées pour comprendre le mécanisme d'action complet des JA.
Se sabe que los jasmonatos (JA) [ácido jasmónico (JA) y jasmonatos de metilo (MeJA)] participan en diversos procesos fisiológicos. La aplicación exógena de JA hasta ahora probada en diferentes plantas bajo estrés abiótico, particularmente en condiciones de salinidad, sequía y temperatura (baja/alta), ha demostrado ser efectiva para mejorar la tolerancia al estrés de las plantas. Sin embargo, su grado de eficacia depende enteramente del tipo de especie vegetal analizada o de su concentración. Los efectos de la introgresión o silenciamiento de diferentes genes relacionados con JA y Me-JA se han resumido en esta revisión, que han demostrado un papel sustancial en la mejora del rendimiento y la calidad de los cultivos en diferentes plantas en condiciones de estrés o no estrés. La regulación de la síntesis de JAs se ve afectada en células/tejidos vegetales estresados y no estresados, lo que se cree que está asociado con una variedad de eventos metabólicos, incluida la transducción de señales. Aunque las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK) son componentes importantes de las vías de señalización y biosíntesis de JA, el óxido nítrico, ROS, calcio, ABA, etileno y ácido salicílico también son mediadores importantes del crecimiento y desarrollo de las plantas durante la transducción y síntesis de señales de JA. La exploración de otras moléculas de señalización puede ser beneficiosa para examinar los detalles de los mecanismos moleculares subyacentes de la transducción de señales de JA. Queda mucho trabajo por hacer en un futuro próximo para encontrar las respuestas adecuadas a preguntas como la acción de los metabolitos relacionados con JA y la identificación de los receptores universales de JA, etc. Aún no se han investigado las vías de señalización completas que involucran los factores de transcripción MAPK, CDPK, TGA, SIPK, WIPK y WRKY para comprender el mecanismo de acción completo de las JA.
Jasmonates (JAs) [Jasmonic acid (JA) and methyl jasmonates (MeJAs)] are known to take part in various physiological processes. Exogenous application of JAs so far tested on different plants under abiotic stresses particularly salinity, drought, and temperature (low/high) conditions have proved effective in improving plant stress tolerance. However, its extent of effectiveness entirely depends on the type of plant species tested or its concentration. The effects of introgression or silencing of different JA- and Me-JA-related genes have been summarized in this review, which have shown a substantial role in improving crop yield and quality in different plants under stress or non-stress conditions. Regulation of JAs synthesis is impaired in stressed as well as unstressed plant cells/tissues, which is believed to be associated with a variety of metabolic events including signal transduction. Although, mitogen activated protein kinases (MAPKs) are important components of JA signaling and biosynthesis pathways, nitric oxide, ROS, calcium, ABA, ethylene, and salicylic acid are also important mediators of plant growth and development during JA signal transduction and synthesis. The exploration of other signaling molecules can be beneficial to examine the details of underlying molecular mechanisms of JA signal transduction. Much work is to be done in near future to find the proper answers of the questions like action of JA related metabolites, and identification of universal JA receptors etc. Complete signaling pathways involving MAPKs, CDPK, TGA, SIPK, WIPK, and WRKY transcription factors are yet to be investigated to understand the complete mechanism of action of JAs.
من المعروف أن Jasmonates (JAs) [حمض Jasmonic (JA) و methyl jasmonates (MeJAs)] يشاركان في العمليات الفسيولوجية المختلفة. أثبت التطبيق الخارجي لـ JAs الذي تم اختباره حتى الآن على نباتات مختلفة تحت ضغوط غير حيوية، ولا سيما الملوحة والجفاف ودرجة الحرارة (منخفضة/عالية)، فعاليته في تحسين تحمل إجهاد النبات. ومع ذلك، فإن مدى فعاليته يعتمد كليًا على نوع الأنواع النباتية التي تم اختبارها أو تركيزها. تم تلخيص آثار دخول أو إسكات الجينات المختلفة المتعلقة بـ JA - و Me - JA في هذه المراجعة، والتي أظهرت دورًا كبيرًا في تحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها في النباتات المختلفة تحت ظروف الإجهاد أو غير الإجهاد. يضعف تنظيم تخليق JAs في الخلايا/الأنسجة النباتية المجهدة وغير المجهدة، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بمجموعة متنوعة من الأحداث الأيضية بما في ذلك نقل الإشارة. على الرغم من أن إنزيمات كيناز البروتين المنشط بالميتوجين (MAPKs) هي مكونات مهمة لإشارات JA ومسارات التخليق الحيوي، إلا أن أكسيد النيتريك و ROS والكالسيوم و ABA والإيثيلين وحمض الساليسيليك هي أيضًا وسطاء مهمون لنمو النبات وتطوره أثناء نقل إشارة JA وتوليفها. يمكن أن يكون استكشاف جزيئات الإشارات الأخرى مفيدًا لفحص تفاصيل الآليات الجزيئية الكامنة وراء نقل إشارة JA. يجب القيام بالكثير من العمل في المستقبل القريب للعثور على الإجابات المناسبة للأسئلة مثل عمل المستقلبات المرتبطة بـ JA، وتحديد مستقبلات JA العالمية وما إلى ذلك. لم يتم بعد التحقيق في مسارات الإشارات الكاملة التي تتضمن عوامل النسخ MAPKs و CDPK و TGA و SIPK و WIPK و WRKY لفهم آلية العمل الكاملة لـ JAs.
signaling pathway, Cell biology, Kinase, jasmonate biosynthesis, Arabidopsis, Plant Science, Signal transduction, Biochemistry, Gene, plant stress tolerance, Agricultural and Biological Sciences, Plant Hormones, physiological responses, Biology, Jasmonic acid, Insect-Plant Interactions in Agricultural Ecosystems, Mutant, Life Sciences, Jasmonate Signaling, Salicylic acid, Strigolactone Signaling in Plant Interactions, Abiotic stress, Insect Science, Viral RNA Silencing and Plant Immunity, WRKY protein domain, Metabolic pathway, Systemic acquired resistance, MAPK/ERK pathway, Gene expression, Transcription factor, MAPK cascades, Transcriptome
signaling pathway, Cell biology, Kinase, jasmonate biosynthesis, Arabidopsis, Plant Science, Signal transduction, Biochemistry, Gene, plant stress tolerance, Agricultural and Biological Sciences, Plant Hormones, physiological responses, Biology, Jasmonic acid, Insect-Plant Interactions in Agricultural Ecosystems, Mutant, Life Sciences, Jasmonate Signaling, Salicylic acid, Strigolactone Signaling in Plant Interactions, Abiotic stress, Insect Science, Viral RNA Silencing and Plant Immunity, WRKY protein domain, Metabolic pathway, Systemic acquired resistance, MAPK/ERK pathway, Gene expression, Transcription factor, MAPK cascades, Transcriptome
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 302 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Top 1% | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Top 10% | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Top 1% |
