mayo 9, 2024
Tolerancia al estres

Tolerancia al estres

Tolerancia al estres

La tolerancia al estrés en las plantas

Las habilidades ejecutivas son capacidades cognitivas que los neurocientíficos han identificado en determinadas zonas del cerebro, concretamente en los lóbulos frontales. Estas funciones comienzan a desarrollarse al nacer, están incorporadas en todos los seres humanos y están plenamente desarrolladas al llegar a la edad adulta. Las capacidades ejecutivas se denominan así porque ayudan a los individuos a completar las tareas.
El autocontrol, la memoria de trabajo, el control de las emociones, la concentración, la iniciación de tareas, la planificación/priorización, la coordinación, la gestión del tiempo, el establecimiento y la consecución de objetivos, la flexibilidad, la observación y la tolerancia al estrés son todas ellas habilidades ejecutivas. Cada individuo tiene dos o tres puntos fuertes y dos o tres puntos débiles, y no se modifican fácilmente a lo largo de su vida.
Si la capacidad ejecutiva más débil de una persona es la tolerancia al estrés, por ejemplo, es poco probable que una serie de conferencias o cursos para aliviar el estrés suponga una diferencia significativa. La habilidad ejecutiva de la tolerancia al estrés es la capacidad de sobresalir en entornos desafiantes y hacer frente a la complejidad, la transición y las exigencias de rendimiento.

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La investigación del Instituto de Investigación de la Resistencia y la Tolerancia al Estrés tiene como objetivo desarrollar la genética de la resistencia y la tolerancia de las plantas de cultivo al estrés biótico y abiótico.

Baja tolerancia al estrés

En términos de cambio climático, seguridad del consumidor, protección de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad) y garantía de un desarrollo vegetal altamente eficiente y medioambientalmente sostenible, estas dos áreas de investigación son críticas hoy en día. Los cultivos resistentes deben considerarse como el método de protección vegetal más rentable, seguro para el medio ambiente y respetuoso con el consumidor, por lo que son un componente esencial de los sistemas de producción vegetal a largo plazo. La adaptación genética de las plantas de cultivo relacionada con el cambio climático a las condiciones de estrés abiótico en crecimiento o en evolución (sequía, temperaturas más altas, etc.) es fundamental hoy y en el futuro en términos de rendimiento y estabilidad de la producción, rendimiento en el uso de nutrientes y rasgos de calidad. Además, hay que tener en cuenta las asociaciones entre el cambio climático y la incidencia de patógenos. En consecuencia, la investigación se centra en la mejora de la genética de las plantas de cultivo en lo que respecta a los rasgos mencionados anteriormente, con el fin de garantizar una producción vegetal altamente sostenible, respetuosa con el medio ambiente y que proteja a los consumidores frente al cambio climático.

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Tolerancia al estrés abiótico…

En tiempos de adversidad, dirigir la energía hacia la reproducción asegura la supervivencia de los organismos. Esta estrategia de supervivencia generacional es especialmente importante para las plantas que no pueden escapar de su entorno pero que pueden cultivar semillas resistentes. Aquí se describen las múltiples funciones de OXIDATIVE STRESS 2 (OXS2) en el mantenimiento del desarrollo vegetativo, la activación de la tolerancia al estrés y la entrada en la reproducción inducida por el estrés. OXS2 es citoplásmica en ausencia de estrés y es necesaria para el crecimiento vegetativo; sin ella, la planta florece antes. OXS2 es nuclear bajo estrés y es necesaria para la tolerancia al estrés; sin ella, la planta es sensible al estrés. Al unirse directamente al promotor del integrador floral SOC1, OXS2 puede activar su propio gen y los de los genes integradores florales. En los mutantes que carecen de OXS2 y de tres de los cuatro paralogos de OXS2, la expresión de SOC1 inducida por el estrés y la floración inducida por el estrés se ven afectadas. La autoactivación de OXS2 puede ser una respuesta proporcional a la gravedad del estrés, pasando de una estrategia de tolerancia de los efectos del estrés a otra de evitación del mismo mediante la reproducción.

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Los metales/metaloides, la salinidad, el ozono, la radiación UV-B, las altas temperaturas y la sequía se encuentran entre los retos más desalentadores para el sistema agrícola y el rendimiento económico de las plantas de cultivo. Estos estreses tienen una variedad de efectos negativos en las plantas, perjudican los procesos bioquímicos/fisiológicos y moleculares, y eventualmente resultan en reducciones significativas en el crecimiento, la producción y la productividad general de las plantas (individualmente y/o en combinación). Las fitohormonas han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como un poderoso método para aliviar los efectos negativos del estrés abiótico en las plantas de cultivo de forma duradera. La importancia del ácido salicílico (SA) en la mejora de la tolerancia de las plantas al estrés abiótico a través del control mediado por el SA de los principales procesos metabólicos de las plantas es cada vez más reconocida. Por otro lado, los mecanismos bioquímicos/fisiológicos y moleculares básicos que pueden sustentar la tolerancia de las plantas a los principales estreses abióticos inducida por el SA han recibido la menor atención. Basándose en informes recientes, este artículo (a) ofrece una visión general de los antecedentes históricos y de la biosíntesis del SA en las plantas, tanto en entornos óptimos como estresantes; (b) evalúa críticamente la función del SA en las plantas expuestas a los principales estreses abióticos; (c) analiza los posibles mecanismos que rigen la tolerancia al estrés abiótico de las plantas inducida por el SA; y (d) destaca brevemente los principales aspectos de la tolerancia al estrés abiótico de las plantas inducida por el SA

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