Galleria mappe mentale Citochinine
Questa mappa, realizzata con un software di mappatura mentale (es. EdrawMind), approfondisce le citochinine, ormoni vegetali coinvolti nella divisione e differenziazione cellulare. Si parte dagli esperimenti storici: Skoog ha scoperto che il DNA di aringa invecchiato e autoclavato promuove la divisione cellulare, e la sostanza attiva è stata identificata come 6-furfurilaminopurina (chinetina), un derivato dell'adenina. Philip White ha formulato un mezzo nutritivo per la coltura di tessuti, e Letham ha isolato la prima citochinina naturale, la zeatina, trovata nel latte di cocco, che, aggiunta al mezzo, provoca la differenziazione di cellule mature, la formazione di ammassi indifferenziati e di calli. Vengono poi indicati i siti di produzione delle citochinine: compartimenti cellulari (plastidi, mitocondri, citosol) e tessuti (apice meristematico, germoglio, radice, organi riproduttivi, semi immaturi). Infine, si descrive la natura chimica: le citochinine derivano dall'adenina (azoto 6), e si classificano in isopreniche (come l'isopentil adenina, la trans-zeatina) e aromatiche (come la benzil-adenina), che possono essere naturali (libere o coniugate), sintetiche (usate in agricoltura) o antagoniste (che legano il recettore e ostacolano l'azione delle citochinine).
Modificato alle 2024-01-13 17:36:42Questa 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.
Citochinine
Esperimenti
Skoog
DNA Aringa
Invecchiato
Autoclavato
Segnalò
Effetto promotore divisione
Studi successivi
Midollo di tabacco
Definirono sostanza
Derivato adenina
Chinetina
6-furfurilamminopurina
Philip White
Formulò mezzo nutritvo
Saccarosio
Sali
Vitamine
Senza ormoni
Risultati
Buon sviluppo radicale
Crescita scarsa germoglio
Letham
Isolò
I° citochinina naturale
Zeatina
Anni dopo scoprì
Zeatina contenuta
Siti produzione
Compartimenti cellulari
Plastidio
Principale
Mitocondrio
Citosol
Tessuti
Germoglio
Apice meristematico
Giovani
Foglie
Frutti
Gemme ascellari
Radice
Apice meristematico
Zona di distensione
Organi riproduttivi
Semi immaturi
Natura chimica
Derivano adenina
Azoto 6
Catena laterale
Isoprenica
+ abbondanti
Isopentil adenina (IP)
Trans-zeatina (TZ)
Cis-zeatina (CZ)
Diidro-zeatina (mt)
Benzilica
Aromatica
- comuni
Benzil-adenina
Metatopolina
Tipologie
Naturali
Libere
Coniugate
Sintetiche
Thidiazuron
Uso agricolo
Struttura diversa
ma legano bene recettore
Antagonistiche
AntiCK
Lega recettore
Ostacolando CK
Aggiunse
Auxina
10-20% Latte di cocco
Provoca
Sdifferenzazione cellule mature
Formazione calli
Ammassi cellule indifferenziate
Citochinine
Via biosintetica
Catena laterale (all'adenina)
Isoprenica
1. Adenina + DMAPP
Dimetilallil-pirofosfato
-IPT->
Adenosina fosfato isopentiltransferasi
Usa
ATP
ADP
Accettori catena prenilica
Isopentil-adenina ribodite
2. Isopentil-adenina ribodite
Si forma
Trans-zeatina ribotide
Ad opera
Monoossigenasi
Citocromo p450
Trans-idrossila
Catena laterale
Di-idrozeatina ribotide
Ad opera
Trans-zeatina reduttasi
Satura
Catena laterale
3. I riboditi
Eliminati
LOG
Nucleoside-5-fosfoidrolasi
Forme libere
Isopentiladenina
Trans-seatina
Di-idrozeatina
Aromatiche
Non del tutto chiaro
Derivano tRNA
Posizione adiacente codone
Adenosina con catena laterale
Degradazione tRNA
Liberazione CK
Tirosina
Leucina
Serina cisteina
Triptofano
Metabolismo
CK prodotte attive
Livello endogeno regolato
Inattivazione
Reversibile
Coniugazione con zucchero
Glucosio
Xilosio
A livello
Frazione purinica
Azoto posizione
3
8
Producendo
N-glucosidi
Catena laterale
Gruppo OH
Producendo
O-glucosidi
Interconversioni tra
Nucleotidi
Zucchero + base+ Pi
Nucleosidi
Zucchero + base
Funzione
Riserva
Semi dormienti
Alte conc
Germinazione
Diminuiscono
Conversione forma libera
Protezione degrdazione
Irreversibile
Coniugazione con zucchero
A livello
Frazione purinica
Azoto posizione
9
Producendo
N-glucosidi
Citochinina ossidasi/deidrogenasi
Catalizza taglio catena laterale
Affinità >
Tz
IP
Non attacca
Aromatiche
Controllata fattori
Endogeni
IAA
ABA
CK
Ambientali
Attraverso modulazione trascrizione
Geni
IPT e P450
Coinvolti
Biosintesi CK
Catabolismo CK
Es.
Correlazione Azoto inorganico e biosintesi CK
1. NO3-
Attiva trascizione geni
IPT
CKX
Aumento CK xilema
2. NO3- nello xilema
Induce trascizione IPT
Germogli
Cellule compagno
Floema
Sintesi CK azoto dipendente
3. CK floema
Arrivano radici
Traslocazione CK xilema floema
Regola
Crescita
Sviluppo
In risposta disponibilità nutrienti
Citochinine
Trasporto
Ck segnalatori a distanza
Lunga
Xilema
> tz
Floema
> IP
Breve
Cellule prossimali sito sintesi
Es. Regioni nodali fusto
Regola
Sviluppo gemme ascellari
Nulla
Cellule di sintesi
Es. Meristemi
Regola
Divisione cellulare
Basi
Libere
Assorbite dalle cellule
Canali
PUP
Purine permeasi
Nucleosidi
Assorbite dalle cellule
Canali
ENT
Equilibrate nucleoside transporter
Forma principale
Recettore
Recettore
Localizzato
RE
Consta di
Recettori dimerico CRE1
Citochinina response 1
Attività istidina chinasi
2 domini cellulari
Extra
CHASE
Intra
Istdina-chinasi
Ricevente
1 istidina H-fosfo-transferasi
AHP in Arabidopsis
Piccole proteine
Mobili tra
Citosol
Nucleo
Indipendenti
dalle CK
Stato fosforilazione
Ruolo
Trasferiscono Pi
ai regolatori di risposta
Operano elementi positivi
Regolatori di risposta
Distinti ARR tipo
A
Regolatori negativi
Geni regolati
in risposta alla CK
Presentano
Dominio ricevente
B
Regolatori positivi
Presentano
Dominio
Legante
Ricevente
Attivazione trascrizionale
Meccanismo recezione trasduzione
Via segue sistema
Fosfo-relay
Tappe successive di fosforilazione
Fasi
1. CK lega CHASE
2. Recettore
Dimerizza
Attiva
Auto-fosforilazione
Istidina-chinasi
Intra-cellulare
3. Gruppo fosfato
Trasferito ad un residuo aspartato
Dominio ricevente
4. Gruppo fosfato su aspartato
Trasferito
ad AHP
5. AHP con gruppo fosato
Migra nucleo
attiva ARR
2 scenari
Tipo B
Induce trascrizione geni
Correlati CK
ARR tipo A
Retroazione informativa
Tipo A
Blocca trascrizione
Recentemente scoperto
CK inducono la trascrizione
Geni CRF
Attraverso ARR tipo B
Proteine CRF
1. Attivate nel citosol
Fosforilazione AHP-dipendente
2. Si spostano
Nucleo
3. Inducono trascrizione geni CK
Citochinine ruoli
Inducono divisione
Accelera ciclo cellulare
Agendo punti di controllo
Cicline
Cicline chiansi dipendente
CDK
Passando fase
G1-S
1. Sovraespressione
CK-dipendenti
Codificano
Ciclina tipo D
2. Ciclina D associa
CDK
Attivazione trascrzione geni
Replicazione DNA
Fase S
G2-M
Ck attivano
CDK
Associte ciclina tipo B
Pregressione fase M
Precisazione
CDK
Attivata
CK
Trascrzione indotta
IAA
Ruolo sinergico
Regolano attività meristemi
SAM
Effetto positivo
Richiesto
Alte conc CK
Basse conc GA
Realizzato
CK
Proteine KNOX
2 ruoli
Inibiscono
Espressione geni biosintesi
GA
Inducono
Espressione geni
Disattivazione GA
DELLA
Meccanismo
1. Sovraespressione geni
Identità del SAM
KNOX
Sovraproduzione
Proteine KNOX
2. Proteine KNOX
Inducono espressione geni IPT
Aumento CK
Induzione crescita
RAM
Effetto negativo
Mutanti carenti CK
> svilluppo radici
Effetto
Regolano numero divisioni
Controllo
PAssaggio
Zona proliferativa
Meristema
a
Zona di transizione
Coinvolta IAA
Stimola
Favorisce
Mantenimento
Regola IAA/CK
Morfogenesi
Differenziamento
Rapporto
1. Piccole conc CK
Assenza IAA
Assenza crescita
2. Alte conc IAA
Piccole CK
Callo
Basse CK
Radici
3. Basse conc IAA
Alte CK
Germoglio
Citochinine ruoli
Sviluppo gemme laterali
Ruolo antagonistico
IAA
Dimostrazione
1. Rimozione SAM
Comporta
Riduzione IAA
Prossimità gemma laterale
Aumenta CK
Zone nodali
2. Gene
IPT attivo
Catalizza formazione
CK
CDK inattivo
Crescita gemme laterali
Gemma apicale
Ex-ascellare
Inibizione radici laterali
Mediante
Internalizzazione
PIN1
IAA
Promuove sviluppo
Localizzati
Siti inizio laterali
CK
1. Prodotte cuffia
2. Si muovono
Cilindro vascolare
3. Allontanandosi
< conc
Sviluppo laterali
Ritardo senescenza
Morte cellulare programmata
Prevede
Repressione geni
Codificano componenti
Apparato fotosintetico
Attivazione geni senescenza
SAG
Comportano
Caduta clorofille
Demolizione tilacoidi
Attraverso attività
Antiossidante
Aumento enzimi antiossidanti
Catalisi
Perossidasi
Incrementano difese
ROS
Invertasi apoplastica trasportatori esosi
Caricano zuccheri floema
Favorire
Manteminento clorofille
Funzioni cloroplasto
Promuovono
Sviluppo cloroplasti
Funzioni
1. Sintesi
2. Organizzazione
Cloroplasti
3. Accumulo clorofille
4. Attività enzimatiche
Studi recenti
Ezioplasti
Plastidi cresciuti al buio
alte conc CK
Cloroplasti
Meccanismo poco chiaro
Crescita per distensione
Simile crescita acida
IAA
NO acidificazione apoplasto
CK esogena induce
Espressione geni
Espansine
Inducono rilassamento parete
Ristabiliscono livelli
> conc IAA
< conc CK