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Resumen
In plants, the establishment of broad and long-lasting immunity is based on programs that control systemic resistance and immunological memory or “priming”. Despite not showing activated defenses, a primed plant induces a more efficient response to recurrent infections. Priming might involve chromatin modifications that allow a faster/stronger activation of defense genes. The Arabidopsis chromatin regulator “Morpheus Molecule 1” (MOM1) has been recently [ver mas...]
dc.contributor.authorMiranda de la Torre, Julián O.
dc.contributor.authorPeppino Margutti, Micaela Y.
dc.contributor.authorLescano Lopez, Carlos Ignacio
dc.contributor.authorCambiagno, Damian Alejandro
dc.contributor.authorAlvarez, María E.
dc.contributor.authorCecchini, Nicolás M.
dc.date.accessioned2023-09-07T09:59:05Z
dc.date.available2023-09-07T09:59:05Z
dc.date.issued2023-05-09
dc.identifier.issn1664-462X (online)
dc.identifier.otherhttps://doi.org/10.3389/fpls.2023.1133327
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12123/15128
dc.identifier.urihttps://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2023.1133327/full
dc.description.abstractIn plants, the establishment of broad and long-lasting immunity is based on programs that control systemic resistance and immunological memory or “priming”. Despite not showing activated defenses, a primed plant induces a more efficient response to recurrent infections. Priming might involve chromatin modifications that allow a faster/stronger activation of defense genes. The Arabidopsis chromatin regulator “Morpheus Molecule 1” (MOM1) has been recently suggested as a priming factor affecting the expression of immune receptor genes. Here, we show that mom1 mutants exacerbate the root growth inhibition response triggered by the key defense priming inducers azelaic acid (AZA), β-aminobutyric acid (BABA) and pipecolic acid (PIP). Conversely, mom1 mutants complemented with a minimal version of MOM1 (miniMOM1 plants) are insensitive. Moreover, miniMOM1 is unable to induce systemic resistance against Pseudomonas sp. in response to these inducers. Importantly, AZA, BABA and PIP treatments reduce the MOM1 expression, but not miniMOM1 transcript levels, in systemic tissues. Consistently, several MOM1-regulated immune receptor genes are upregulated during the activation of systemic resistance in WT plants, while this effect is not observed in miniMOM1. Taken together, our results position MOM1 as a chromatin factor that negatively regulates the defense priming induced by AZA, BABA and PIP.eng
dc.formatapplication/pdfes_AR
dc.language.isoenges_AR
dc.publisherFrontiers Mediaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_AR
dc.sourceFrontiers in Plant Science 14 : 1133327 (09 May 2023)es_AR
dc.subjectArabidopsiseng
dc.subjectChromatineng
dc.subjectCromatinaes_AR
dc.subject.otherAzelaic Acideng
dc.subject.otherPipecolic Acideng
dc.subject.otherB-Aminobutyric Acideng
dc.subject.otherMOM1es_AR
dc.subject.otherPlant Defenseeng
dc.subject.otherPrimingeng
dc.titleThe Arabidopsis chromatin regulator MOM1 is a negative component of the defense priming induced by AZA, BABA and PIPes_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 Fisiología y Recursos Genéticos Vegetaleses_AR
dc.description.filFil: Miranda de la Torre, Julián O. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Miranda de la Torre, Julián O. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Departamento de Química Biológica-Ranwel Caputto; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Peppino Margutti, Micaela Y. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Peppino Margutti, Micaela Y. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Departamento de Química Biológica-Ranwel Caputto; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Lescano Lopez, Carlos Ignacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Estudios Agropecuarios (UDEA) ; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Lescano Lopez, Carlos Ignacio. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Lescano Lopez, Carlos Ignacio. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Lescano Lopez, Carlos Ignacio.Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Departamento de Química Biológica-Ranwel Caputto; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Cambiagno, Damian Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Unidad de Estudios Agropecuarios (UDEA) ; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Cambiagno, Damian Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Cambiagno, Damian Alejandro.Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Químicas; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Alvarez, María E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Departamento de Química Biológica-Ranwel Caputto; Argentinaes_AR
dc.description.filFil: Cecchini, Nicolás M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro de Investigaciones en Química Biológica de Córdoba (CIQUIBIC). Departamento de Química Biológica-Ranwel Caputto; Argentinaes_AR
dc.subtypecientifico


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