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Resumen
Compatible plant viral infections are a common cause of agricultural losses worldwide. Characterization of the physiological responses controlling plant water management under combined stresses is of great interest in the current climate change scenario. We studied the outcome of TuMV infection on stomatal closure and water balance, hormonal balance and drought tolerance in Arabidopsis. TuMV infection reduced stomatal aperture concomitantly with [ver mas...]
dc.contributor.authorManacorda, Carlos Augusto
dc.contributor.authorGudesblat, Gustavo
dc.contributor.authorSutka, Moira
dc.contributor.authorAlemano, Sergio Gabriel
dc.contributor.authorPeluso, Franco
dc.contributor.authorOricchio, Patricio
dc.contributor.authorBaroli, Irene
dc.contributor.authorAsurmendi, Sebastian
dc.date.accessioned2025-07-17T13:38:58Z
dc.date.available2025-07-17T13:38:58Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.issn1365-3040
dc.identifier.otherhttps://doi.org/10.1111/pce.14024
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12123/23063
dc.identifier.urihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pce.14024
dc.description.abstractCompatible plant viral infections are a common cause of agricultural losses worldwide. Characterization of the physiological responses controlling plant water management under combined stresses is of great interest in the current climate change scenario. We studied the outcome of TuMV infection on stomatal closure and water balance, hormonal balance and drought tolerance in Arabidopsis. TuMV infection reduced stomatal aperture concomitantly with diminished gas exchange rate, daily water consumption and rosette initial dehydration rate. Infected plants overaccumulated salicylic acid and abscisic acid and showed altered expression levels of key ABA homeostasis genes including biosynthesis and catabolism. Also the expression of ABA signalling gene ABI2 was induced and ABCG40 (which imports ABA into guard cells) was highly induced upon infection. Hypermorfic abi2-1 mutant plants, but no other ABA or SA biosynthetic, signalling or degradation mutants tested abolished both stomatal closure and low stomatal conductance phenotypes caused by TuMV. Notwithstanding lower relative water loss during infection, plants simultaneously subjected to drought and viral stresses showed higher mortality rates than mock-inoculated drought stressed controls, alongside downregulation of drought-responsive gene RD29A. Our findings indicate that despite stomatal closure triggered by TuMV, additional phenomena diminish drought tolerance upon infection.eng
dc.formatapplication/pdfes_AR
dc.language.isoenges_AR
dc.publisherWileyes_AR
dc.relationinfo:eu-repograntAgreement/INTA/2019-PD-E6-I116-001, Identificación y análisis funcional de genes o redes génicas de interés biotecnológico con fin agropecuario, forestal, agroalimentario y/o agroindustriales_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_AR
dc.sourcePlant, Cell and Environment 44 (5) : 1399-1416 (May 2021)es_AR
dc.subjectABAeng
dc.subjectArabidopsiseng
dc.subjectSalicylic Acidseng
dc.subjectÁcido Salicílicoes_AR
dc.subjectStomatal Conductanceeng
dc.subjectConductancia Estomáticaes_AR
dc.subjectDrought Toleranceeng
dc.subjectTolerancia a la Sequiaes_AR
dc.subject.otherTurnip Mosaic Viruseng
dc.subject.otherVirus del Mosaico del Naboes_AR
dc.titleTuMV triggers stomatal closure but reduces drought tolerance in Arabidopsises_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_AR
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)es_AR
dc.description.origenInstituto de Biotecnologíaes_AR
dc.description.filFil: Manacorda, Carlos Augusto. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Manacorda, Carlos Augusto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Gudesblat, Gustavo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional. Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular “Profesor Héctor Maldonado”; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Sutka, Moira. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Biodiversidad, Biología Experimental y Aplicada. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Sutka, Moira. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Alemano, Sergio. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Laboratorio de Fisiología Vegetal; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Alemano, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Peluso, Franco. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Oricchio, Patricio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Clima y Agua; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Baroli, Irene. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Biodiversidad, Biología Experimental y Aplicada. Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Baroli, Irene. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Asurmendi, Sebastian. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular (IABIMO); Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Asurmendi, Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentinaes_AR
dc.subtypecientifico


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