Galleria mappe mentale Recezione concetti base: Gibberelline e proteine DELLA
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra i concetti base della recezione delle gibberelline (GA), concentrandosi sul recettore solubile GID1 e sulle proteine DELLA. Il recettore GID1 appartiene alla superfamiglia delle alfa-beta-idrolasi, la sua localizzazione nucleare è fissa e non varia in presenza di GA. Le proteine DELLA sono caratterizzate da un dominio N-terminale altamente conservato con la sequenza aminoacidica DELLA (Aspartato, Glutammato, Leucina, Leucina, Alanina), che conferisce loro il nome. Nonostante non presentino domini di legame con il DNA, agiscono come regolatori dei fattori di trascrizione, attivandoli, reprimendoli o sequestrandoli (impedendo la trascrizione, come nel caso dei fattori PIF e BZR1). Inoltre, sono repressori dei geni sensibili alle GA, interferendo con i loro promotori che contengono sequenze GARE. Nella maggior parte delle piante è presente una sola forma di proteina DELLA, mentre in Arabidopsis ne esistono 5 diverse, coinvolte in diversi eventi biologici. Infine, le proteine GID2 (in riso) e SLY1 (in Arabidopsis), componenti F-box di E3 ubiquitina ligasi di tipo SCF, agiscono come regolatori positivi eliminando l'azione inibitoria delle proteine DELLA, ubiquitinandole e facendole degradare tramite il proteasoma 26S.
Modificato alle 2024-01-13 14:48:36Questa mappa concettuale, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (con ordini come Efemeroptera, Odonata, Blattodea) e Endo-pterygota (con ordini come Holometabola, Neuroteri, Tricotteri). All'interno della classe Insecta, vengono anche descritte le diverse forme di metamorfosi (incompleta, eterometabola, varianti, neometabola e olometabola), con i relativi stadi di sviluppo. Questo diagramma è uno strumento essenziale per lo studio della zoologia degli artropodi.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra i mezzi di controllo agronomici, con l'obiettivo di rendere difficile la vita degli insetti e intervenire sulla gestione dell'agroecosistema. Il diagramma si articola in due sezioni principali: la scelta varietale delle piante, che include l'uso di materiale sano e certificato, la selezione di cultivar con resistenze ecologiche e genetiche, e la considerazione delle esigenze di mercato; e le tecniche colturali, che comprendono operazioni come la semina, le rotazioni, le consociazioni, le lavorazioni, la fertilizzazione, l'irrigazione, il diserbo e la raccolta. Queste tecniche mirano a aumentare la complessità dell'agroecosistema, ridurre la stanchezza del terreno e gestire le risorse in modo sostenibile. La mappa è uno strumento essenziale per la progettazione a lungo termine di sistemi agricoli integrati.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura, es. Pesciolini d'argento) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (caratterizzati da metamorfosi eterometabola) e Endo-pterygota (caratterizzati da metamorfosi olometabola). Questo diagramma è uno strumento chiaro per studiare la tassonomia e la biologia degli artropodi a sei zampe.
Questa mappa concettuale, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (con ordini come Efemeroptera, Odonata, Blattodea) e Endo-pterygota (con ordini come Holometabola, Neuroteri, Tricotteri). All'interno della classe Insecta, vengono anche descritte le diverse forme di metamorfosi (incompleta, eterometabola, varianti, neometabola e olometabola), con i relativi stadi di sviluppo. Questo diagramma è uno strumento essenziale per lo studio della zoologia degli artropodi.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra i mezzi di controllo agronomici, con l'obiettivo di rendere difficile la vita degli insetti e intervenire sulla gestione dell'agroecosistema. Il diagramma si articola in due sezioni principali: la scelta varietale delle piante, che include l'uso di materiale sano e certificato, la selezione di cultivar con resistenze ecologiche e genetiche, e la considerazione delle esigenze di mercato; e le tecniche colturali, che comprendono operazioni come la semina, le rotazioni, le consociazioni, le lavorazioni, la fertilizzazione, l'irrigazione, il diserbo e la raccolta. Queste tecniche mirano a aumentare la complessità dell'agroecosistema, ridurre la stanchezza del terreno e gestire le risorse in modo sostenibile. La mappa è uno strumento essenziale per la progettazione a lungo termine di sistemi agricoli integrati.
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), illustra la classificazione scientifica degli Esapodi, dividendoli in due classi principali: Entognatha e Insecta. La classe Entognatha è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi (Oligo-entomata, Myri-entomata, Poly-entomata) con i rispettivi ordini (Collembola, Protura, Diplura). La classe Insecta, invece, è divisa in due sottoclassi: Apterygota (con l'ordine Thysanura, es. Pesciolini d'argento) e Pterygota. Quest'ultima si suddivide in Eso-pterygota (caratterizzati da metamorfosi eterometabola) e Endo-pterygota (caratterizzati da metamorfosi olometabola). Questo diagramma è uno strumento chiaro per studiare la tassonomia e la biologia degli artropodi a sei zampe.
Gibberelline
Storia
Ricercatori giapponesi
Scoprirono malattia riso
Bakanae
Germoglio sciocco
Dovuta a infezione
Fungo Gibberella fujikuroi
Causava
Allungamento abnorme stelo
Foglie cloritiche
No produzione
Spighe con cariossidi
Dovuti
Sostanza solubile
Prodotta
1950
Isolato primo
Principio attivo
Origine fungina
Acido gibberellico
Successivamente
Riconosciuti altri
Raggruppati in "gibberelline"
Ricerche dimostrato
Composti naturali
Sintetizzati da
Piante
Importanti per
Crescita
Sviluppo
Assegnati n° ordine scoperta
Funghi
Natura chimica
Famiglia diterpeni tetraciclici
4 anelli gibbano
Diterpene
4 unità isopreniche
130 forme distinte
Scheletro ent-gibberellano
Con attività
Biologica
Precursori
Prodotti di disattivazione
Forme bioattive
Differenza
Posizione
Stechiometria
Gruppi funzionali
Determinano
Bioattive
Gruppo carbossilico
COOH
su C-6
Gruppo ossidrilico
OH
su C beta-3
+ attive
1
> distribuzione in piante
3
Acido gibberellico
4
7
19 C
anzichè 20
Perdono 1C
Formano
1 lattone tra
C4
C10
Inattive
Gruppo OH
C beta-2
GA 34,8
Giocano ruolo
Grado affinità recettore
Anti-gibberellina
Inibisce sntesi GA
Es. Phosphon D
Siti di produzione
Semi in sviluppo
Giovani tessuti in
Divisione
Distensione
Di
Germoglio
Radice
Antere dei fiori
Gibberelline
Trasporto
In situ
Cellule
Tessuti
Vicino
Es.
Embrione produce GA
Trasferite
Strato aleuronico
Strato cellule pericarpo esterno/endosperma
Inducono espressione
Gene alfa-amilasi
Antere producono GA
Fonte ormonale
Altri organi fiorali
Lontano
Trasportate attraverso
Xilema
Floema
Trasporto apolare
Intermedio ent-kaurene
In siti distinti
Per completare biosintesi
Biosintesi
Più compartimenti
Plastidio
Produce
Ent-kaurene
Da geranil-geranil-pirofosfato
GGPP
RE
Ent-kaurene
In
GA12
Citosol
GA12
In diverse Ga
Attraverso vie
Idrossilazione in C-13
GA13ox inserisce
OH
Posizione 13 GA12
Sintesi GA
1
3
20 C
Non idrossilazione in C-13
GA12 C-13 libero
Sintesi GA
4
7
19 C
Altre diossigenasi
Producono GA
Attive
GA20ox
Comporta
Perdita carbonio
Formazione lattone
GA3ox
Conduce reazione
3-beta idrossilazione
Attivazione molecola
Inattive
GA2ox
Catalizza reazione
2-beta idrossilazione
Disattivazione irreversibile
Metabolismo
Fattori
Endogeni
IAA
CK
ABA
Esogeni
Luce
Temperatura
Controllano
Biosintesi
Livelli GA
Regolati
Disattivazione forme attive
Reversibile
Coniugazione con zucchero
Glucosio
GA-O-glucosil
Etere
Estere
Idrosili legame
GA attive
Es
Riversa semi
Irreversibile
2 alternative
Epossidazione
Opera monossigenasi
Trasferisce O2 su substrato
Riducendo altro O2 ad H2O
Doppio legame C
16
17
GA
Senza OH C-13
Modulando geni codificano GAox
Recezione concetti base
Recettore solubile GID1
GA insensitive Dwarf 1
Proteina
Superfamiglia alfa-beta-idrolasi
Localizzazione nucleare fissa
Non varia con Ga
Proteine DELLA
Localizzazione
A valle legame
GA
Recettore
5 aa
Aspartato
D
Glutammato
E
Leucina
L
Leucina
L
Alanina
A
Caratteristiche
Conferiscono nome
Dominio altamente conservato
Regione N-terminale
Regione C-terminale
Dominio coinvolto
Regolazione fattori trascrizione
Nonostante non presentino domini di legame con il DNA
Attivati
Repressi
Sequestrati
Trscrizione impedita
Es.
Fattore PIF
Coinvolto trasduzione segnale
Luce rossa
Mediata dal fitocromo
Fattore BZR1
Regola espressione geni
Risposta a Brassinosteroidi
Repressori GA
Interferiscono su geni
GA sensibili
Contegono GARE
Nel promotore
Presenza
Maggior parte piante
1 sola
In Arabdopsis
5 forme diverse
Diversi eventi biologici
Proteine
GID2
Riso
SLY1
Arabdopsis
Caratteristiche
Componenti F-box
E3 ubiquitina ligasi
Tipo SCF
Eliminano azione inibitoria
Proteine DELLA
Ubiquinandole
Demolendole via proteosoma 26S
Regolatori positivi
Trasduzione
Giuste conc. GA
1. GA lega GID1
Interazione
Recettore
Domio N-terminale DELLA
2. Formazione complesso
GA-GID1-DELLA
Associa F-box
Attiva E3 ubiquitina ligasi
3. Rimozione repressore trascrizione
Poliubiquitinazione DELLA
Demolite via proteosoma 26S
Risposte pianta
Induzione
Repressione
Geni GA-sensibili
Rapporto GA/DELLA
Opera mantenimento
Omeostasi cellulare
Forme attive GA
Modulando espressione geni
GA20ox
GA2ox
GA3ox
2 possibili condizioni
1.
Carenza GA
Accumulo DELLA
Risultati
Inibizione GA2ox
Attivazione GA
20ox
3ox
2.
Accumulo GA
Carenza DELLA
Risultati
Inibizione GA
20ox
3ox
Attivazione GA2ox
Via di segnalazione
Funzionale
Transiente dopo attivazione
Regolazione feedback negativo
GA regolano espressione
Geni codificano
DELLA
GAD1
Es.
Cariossidi cereali
Cellule aleuroniche
No sintetizzano GA
Arrivano embrione
Possibile esistenza recettore extracellulare
Non identificato
Ruoli biologici
Allungamento
Fusto
Effetto predominante
Dato
Divisione
Distensione
Cellulari
Es. Piante pisello
Cellule +
Numerose
Lunghe
Internodi più distanti
Studiati mutanti
Evidenziata relazione diretta
Quantità GA endogena
Altezza piante
GA
Azione predominante accrescimento
1
Mais
Pisello
4
Arabdopsis
Comunque attive
7
3
Ruolo estensibilità parete
Meccanismo
Simile auxine
Senza acidificazione apoplasto
Richiede
1-3 ore
Sistema additivo
IAA
IAA
Prodotto in tutti stadi
Variazioni minime
GA
Determinati momenti
Variazioni evidenti
Minor tempo
Ipotesi
1.
Coinvolge espansine
Distensione
Entrata in parete
Mediante modificazioni
Assetto macromolecole xiloglucani
Attuate
XET
Xiloglucani endo-transglucosidasi
Tglia catena xilo-glucano
Cambio conformazione
2.
GA
Inducono divisione cellulare
Favorendo transizione fasi
G1 -> S
G2 -> M
Ciclo cellulare
Attraverso espressione geni
Chinasi ciclina-dipendente
CDK
Radici
< rispetto fusto
Lamina fogliare
Incremento velocità
Divisione
Fase proliferativa
Distensione
Fase espansione
Ruoli biologici
Semi
GA
Promuovono sviluppo/germinazione
Necessarie fine dormienza
Azione antagonistica
ABA
Mantiene dormienza
Seme quiescente
H2O < 10%
Condizioni germinare
Embrione vitale
No barriere
Chimico
Fisiche
Condizioni ambientali favorevoli
Mobilitazione riserve amilacee
Dopo germinazione
Fenomeno
Fondamentale x
Crescita
Sviluppo
Plantula
Antecedente
Acquisizione capacità fotoautotrofa
Meccanismo
Embrione sintetizza
GA
1. Attraverso scutello
Raggiungono tessuti riserva
Recepite
Strato aleuronico
Sito risposta segnale
2. Strato aleuronico
Inducono trascrizione geni
Codificano enzimi
Alfa-amilasi
Amido in zuccheri solubili
Beta-amilasi
Protesi
3. Enzimi
Secreti nell'endosperma
Digerisce sostenze
Forniti all'embrione
Recezione
Extracellulare
1. Capta GA
Provenienti da embrione
2. Attiva
Via di segnalazione
Mediata da proteina G
Eterotrimerica
Sequita da aumento
Ca citosolitico
Complesso calcio-calmodulina
Inizio trasduzione Ca-dipendente
Produce 2° messaggero
Nucleotide ciclico cGMP
Intracellulare
1. GA embrione
Entra nella cellula
Lega GID1
2. Degrada DELLA
3. Attiva gene risposta primaria
Codifica proteina
GAMYB
Regola
Morfogenesi
Metabolismo
Lega elemento risposta
GARE
Fattore di trascrizione
Induce sua espressione
4. mRNA
Tradotto ribosomi RER
Alfa-amilasi
Estrusa vescicole golgi
5. Secrezione
coinvolta
Via trasduzione Ca cito dipendente
< Ca cellule aleuroniche
< estrusione nell'endosperma
Usi commerciali
Promuovono
Crescita
Fruttificazione
Uva da tavola
Aumento resa
Canna da zucchero
Accelerare produzione birra
Ritardare crescita
Attraverso sostanze
Inibenti via bisintentica GA
Antagoniste
Legano recettore