{"id":34959,"date":"2022-09-01T04:53:57","date_gmt":"2022-09-01T09:53:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/inmunidad-subterranea\/"},"modified":"2022-09-01T04:53:57","modified_gmt":"2022-09-01T09:53:57","slug":"inmunidad-subterranea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/inmunidad-subterranea\/","title":{"rendered":"Inmunidad subterr\u00e1nea"},"content":{"rendered":"<p> WIKIMEDIA, ALBERTO SALGUEROScient\u00edficos finalmente est\u00e1n logrando vislumbrar c\u00f3mo las hormonas de defensa dan forma a la salud de las plantas tanto por encima como por debajo del suelo, gracias a un estudio publicado hoy (16 de julio) en <em>Science<\/em> . Los resultados muestran c\u00f3mo una hormona de defensa de <em>Arabidopsis thaliana<\/em>, el \u00e1cido salic\u00edlico, que ayuda a proteger la salud de los brotes y las hojas de la planta, tambi\u00e9n gu\u00eda el crecimiento de comunidades microbianas dentro y alrededor de sus ra\u00edces.<\/p>\n<p> &ldquo;Este es el primer estudio que realmente relaciona esta fitohormona con el microbioma asociado con la ra\u00edz&rdquo; dijo Xinnian Dong, profesor de biolog\u00eda en la Universidad de Duke que no particip\u00f3 en el trabajo.<\/p>\n<p> Los microbios comensales de la ra\u00edz pueden conferir numerosos beneficios a una planta, incluida una mayor tolerancia a los factores estresantes ambientales como el calor, la sequ\u00eda y la acidez. y ayuda en la adquisici\u00f3n de nutrientes por parte de la planta. Sin embargo, se sabe poco acerca de c\u00f3mo las plantas pueden influir en sus comunidades microbianas subterr\u00e1neas, o c\u00f3mo el sistema inmunol\u00f3gico de una planta&#8230;<\/p>\n<p> Para explorar estas interacciones, Sarah Lebeis, de la Universidad de Tennessee, y sus colegas cultivaron cepas mutantes. de <em>A. thaliana <\/em>que eran deficientes en la bios\u00edntesis o en la detecci\u00f3n de se\u00f1ales de diferentes hormonas inmunes defensivas clave, incluido el \u00e1cido salic\u00edlico, el \u00e1cido jasm\u00f3nico y el etileno. Luego usaron la secuenciaci\u00f3n de ADN para perfilar las comunidades bacterianas que se encuentran en y alrededor de las ra\u00edces de las plantas mutantes.<\/p>\n<p>Cuando compararon los perfiles bacterianos de mutantes y de tipo salvaje <em>A. thaliana<\/em>, los investigadores encontraron diferencias significativas en las poblaciones de bacterias de la ra\u00edz no solo a nivel de cepa y especie, sino tambi\u00e9n en \u00f3rdenes taxon\u00f3micos m\u00e1s altos.<\/p>\n<p>En algunos de nuestros mutantes vimos lo que llamamos una p\u00e9rdida de control. Los microbios que no deber\u00edan haber estado all\u00ed estaban all\u00ed, dijo Lebeis, profesor asistente de microbiolog\u00eda.<\/p>\n<p>Este efecto fue m\u00e1s pronunciado en los mutantes que carec\u00edan de la capacidad de producir o responder al \u00e1cido salic\u00edlico. Descubrimos que el \u00e1cido salic\u00edlico y la capacidad de producirlo es una de las caracter\u00edsticas fundamentales que las plantas requieren para controlar la comunidad [bacteriana], a\u00f1adi\u00f3 Lebeis.<\/p>\n<p>En <em>A. thaliana<\/em> brotes y hojas, la producci\u00f3n de \u00e1cido salic\u00edlico ayuda a la planta a protegerse de las bacterias pat\u00f3genas al desencadenar una amplia gama de respuestas inmunitarias, incluido el aumento de la producci\u00f3n de agentes antimicrobianos. Sin embargo, el compuesto parece jugar un papel ligeramente diferente en el sistema radicular, aumentando la abundancia de algunos microbios mientras que disminuye o elimina otros.<\/p>\n<p>Ciertos [microbios] en realidad no pudieron entrar o entrar en el salic\u00edlico. ra\u00edces deficientes en \u00e1cido, dijo el coautor del estudio Jeff Dangl, profesor de biolog\u00eda en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill. Esto implica que en la planta de tipo salvaje, en realidad se requiere \u00e1cido salic\u00edlico para reclutar esos microbios.<\/p>\n<p>Es interesante que exista este papel contrastante de la hormona vegetal en el brote y en la ra\u00edz, dijo Dong. El tejido de la ra\u00edz est\u00e1 constantemente expuesto a los microbios, casi como un intestino al rev\u00e9s. Hay microbios beneficiosos y pat\u00f3genos, por lo que realmente no desea tener un mecanismo de defensa que inhiba a los microbios beneficiosos.<\/p>\n<p>Lebeis dijo que a\u00fan no est\u00e1 claro c\u00f3mo se produce la bios\u00edntesis del \u00e1cido salic\u00edlico en <em>A. thaliana<\/em> parece atraer algunos tipos de bacterias a la ra\u00edz mientras bloquea otras, aunque not\u00f3 que algunos microbios seleccionados pueden usar \u00e1cido salic\u00edlico como fuente de carbono. Agreg\u00f3 que los resultados no indican si es el \u00e1cido salic\u00edlico el que realiza esta funci\u00f3n frente a una versi\u00f3n modificada o un producto de degradaci\u00f3n de la hormona.<\/p>\n<p>James Kremer, estudiante de doctorado que estudia el microbioma vegetal en la Universidad Estatal de Michigan, quien no estaba afiliado a la investigaci\u00f3n, advirti\u00f3 que la identificaci\u00f3n de poblaciones bacterianas a trav\u00e9s de la secuenciaci\u00f3n del ADN no captura la complejidad total de las interacciones planta-microbio. No muestra nada sobre qui\u00e9n est\u00e1 realmente vivo y qui\u00e9n est\u00e1 haciendo cosas, qui\u00e9n est\u00e1 expresando genes, qui\u00e9n est\u00e1 produciendo prote\u00ednas, dijo.<\/p>\n<p>Sin embargo, continu\u00f3, es un gran avance para el campo el hecho de que fueron capaces de identificar cualquier diferencia [en la poblaci\u00f3n bacteriana] en absoluto.<\/p>\n<p> Una de las principales direcciones futuras en la agricultura sostenible es utilizar todos estos microbios en el suelo, dijo Kremer. &nbsp;En este momento no tenemos idea de c\u00f3mo dise\u00f1ar una planta para ayudar a reclutar estas [bacterias beneficiosas]. Este [resultado] es un buen componente b\u00e1sico para llegar all\u00ed.<\/p>\n<p> <strong>SL Lebeis et al., El \u00e1cido salic\u00edlico modula la colonizaci\u00f3n del microbioma de la ra\u00edz por taxones bacterianos espec\u00edficos, <em>Science<\/em> , doi:<\/strong> <strong>10.1126\/science.aaa8764, 2015.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>El cient\u00edfico <\/em> ARCHIVOS<\/h4>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WIKIMEDIA, ALBERTO SALGUEROScient\u00edficos finalmente est\u00e1n logrando vislumbrar c\u00f3mo las hormonas de defensa dan forma a la salud de las plantas tanto por encima como por debajo del suelo, gracias a un estudio publicado hoy (16 de julio) en Science . 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