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El sulfuro de hidrógeno (H2 S) es una molécula de señalización recién descubierta en plantas y ha generado un interés creciente en los últimos años, pero su función en el movimiento estomático no está clara. En plantas, el H2 S se sintetiza a través de la degradación de cisteína catalizada por D-/L-cisteína desulfhidratasa (D-/L-CDes). Se generaron plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. con AtD-/L-CDes::GUS y se utilizaron para investigar los patrones de expresión génica, y los resultados mostraron que AtD-/L-CDes puede expresarse en las células estomáticas. También determinamos la localización subcelular de AtD-/L-CDes utilizando plantas transgénicas de AtD-/L-CDes::GFP, y los resultados mostraron que AtD-CDes y AtL-CDes se localizan en el cloroplasto y en el citoplasma, respectivamente. Los niveles de transcripción de AtD-CDes y AtL-CDes fueron afectados por los compuestos químicos que causan el cierre estomático. Entre estos factores, el ACC, un precursor del etileno, tiene el efecto más significativo, lo que indica que el H2 S generado por D-/L-CDes puede desempeñar un papel importante en el cierre estomático inducido por etileno. Mientras tanto, los inhibidores sintéticos de H2 S inibieron significativamente el cierre estomático inducido por etileno en Arabidopsis. El tratamiento con etileno causó un aumento en la producción de H2 S y en la actividad de AtD-/L-CDes en las hojas de Arabidopsis. Las plantas que sobreexpresaron AtD-/L-CDes mostraron una inducción mejorada del cierre estomático en comparación con el tipo salvaje después del tratamiento con etileno; sin embargo, este efecto no se observó en los mutantes Atd-cdes y Atl-cdes. En conclusión, nuestros resultados sugieren que el H2 S generado por D-/L-CDes está involucrado en la regulación del cierre estomático inducido por etileno en Arabidopsis thaliana.
Hou et al. (Thu,) estudiaron esta cuestión.
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