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Azelaic acid can efficiently compete for the auxin binding site TIR1, altering auxin polar transport, gravitropic response, and root growth and architecture in Arabidopsisthaliana roots.
Álvarez-Rodríguez, Sara; Araniti, Fabrizio; Teijeira, Marta; Reigosa, Manuel J; Sánchez-Moreiras, Adela M.
Afiliação
  • Álvarez-Rodríguez S; Universidade de Vigo. Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, Facultade de Bioloxía, Campus Lagoas-Marcosende s/n, 36310, Vigo, Spain; Instituto de Agroecoloxía e Alimentación (IAA). Universidade de Vigo - Campus Auga, 32004, Ourense, Spain.
  • Araniti F; Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, Università Statale di Milano, Via Celoria nº2, 20133, Milano, Italy. Electronic address: fabrizio.araniti@unimi.it.
  • Teijeira M; Departamento de Química Orgánica, Facultade de Química, Universidade de Vigo, 36310, Vigo, Spain; Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, Hospital Álvaro Cunqueiro, 36213, Vigo, Spain.
  • Reigosa MJ; Universidade de Vigo. Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, Facultade de Bioloxía, Campus Lagoas-Marcosende s/n, 36310, Vigo, Spain; Instituto de Agroecoloxía e Alimentación (IAA). Universidade de Vigo - Campus Auga, 32004, Ourense, Spain.
  • Sánchez-Moreiras AM; Universidade de Vigo. Departamento de Bioloxía Vexetal e Ciencias do Solo, Facultade de Bioloxía, Campus Lagoas-Marcosende s/n, 36310, Vigo, Spain; Instituto de Agroecoloxía e Alimentación (IAA). Universidade de Vigo - Campus Auga, 32004, Ourense, Spain.
Plant Physiol Biochem ; 210: 108592, 2024 May.
Article em En | MEDLINE | ID: mdl-38569422
ABSTRACT
The present study investigates the phytotoxic potential of azelaic acid (AZA) on Arabidopsis thaliana roots. Effects on root morphology, anatomy, auxin content and transport, gravitropic response and molecular docking were analysed. AZA inhibited root growth, stimulated lateral and adventitious roots, and altered the root apical meristem by reducing meristem cell number, length and width. The treatment also slowed down the roots' gravitropic response, likely due to a reduction in statoliths, starch-rich organelles involved in gravity perception. In addition, auxin content, transport and distribution, together with PIN proteins' expression and localisation were altered after AZA treatment, inducing a reduction in auxin transport and its distribution into the meristematic zone. Computational simulations showed that AZA has a high affinity for the auxin receptor TIR1, competing with auxin for the binding site. The AZA binding with TIR1 could interfere with the normal functioning of the TIR1/AFB complex, disrupting the ubiquitin E3 ligase complex and leading to alterations in the response of the plant, which could perceive AZA as an exogenous auxin. Our results suggest that AZA mode of action could involve the modulation of auxin-related processes in Arabidopsis roots. Understanding such mechanisms could lead to find environmentally friendly alternatives to synthetic herbicides.
Assuntos
Palavras-chave

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Arabidopsis / Receptores de Superfície Celular / Raízes de Plantas / Gravitropismo / Proteínas de Arabidopsis / Proteínas F-Box / Ácidos Dicarboxílicos / Ácidos Indolacéticos Idioma: En Revista: Plant Physiol Biochem Assunto da revista: BIOQUIMICA / BOTANICA Ano de publicação: 2024 Tipo de documento: Article País de afiliação: Espanha

Texto completo: 1 Coleções: 01-internacional Base de dados: MEDLINE Assunto principal: Arabidopsis / Receptores de Superfície Celular / Raízes de Plantas / Gravitropismo / Proteínas de Arabidopsis / Proteínas F-Box / Ácidos Dicarboxílicos / Ácidos Indolacéticos Idioma: En Revista: Plant Physiol Biochem Assunto da revista: BIOQUIMICA / BOTANICA Ano de publicação: 2024 Tipo de documento: Article País de afiliação: Espanha