Video Experimental Relacionado
Updated: Feb 24, 2026

10:29
Measuring Gene Expression in Bombarded Barley Aleurone Layers with Increased Throughput
Published on: March 30, 2018
6.9K
El análisis funcional de la cebada HvRTH3 revela su papel en el patrón del pelo de la raíz sin ningún impacto
Beata Chmielewska1, Marek Marzec1, Iwona Szarejko1
1Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection, Faculty of Natural Sciences, University of Silesia in Katowice, Katowice, Poland.
Plant science : an international journal of experimental plant biology
|February 22, 2026
Resumen
El gen HvRTH3 de la cebada es crucial para el desarrollo del vello de la raíz, pero un nuevo mutante lo muestra.
Área de la Ciencia:
- Genética vegetal y biología molecular.
- Ciencias de los cultivos.
- Desarrollo de las raíces.
Sus antecedentes:
- Los pelos de las raíces son vitales para la absorción de nutrientes, pero su papel en la adquisición de agua se debate.
- Comprender el desarrollo del vello de las raíces es clave para mejorar la resiliencia de los cultivos, especialmente en condiciones de sequía.
- HvRTH3, un homólogo del maíz RTH3, está implicado en la formación de vello en las raíces de la cebada (Hordeum vulgare L.).
Objetivo del estudio:
- Para investigar la base genética del desarrollo del vello de la raíz en la cebada.
- Para caracterizar un nuevo mutante de cebada que afecta al fenotipo del cabello de la raíz.
- Evaluar el significado fisiológico de HvRTH3, particularmente bajo condiciones limitadas de agua.
Principales métodos:
- El análisis TILLING (Targeting Induced Local Lesions IN Genomes) se utilizó para identificar mutaciones en el gen HvRTH3.
- Caracterización de un mutante de cebada (hvrth3.h) con un desarrollo alterado del vello de la raíz.
- Análisis fenotípico de los rasgos de las raíces y el rendimiento en condiciones de invernadero y de campo, incluido el estrés por sequía.
Principales resultados:
- Se identificó un nuevo mutante de cebada (hvrth3.h) con pelos de raíz escasamente localizados, como resultado de un menor número de tricoblastos.
- La mutación en HvRTH3 condujo a un codón STOP prematuro, truncando la proteína.
- El mutante hvrth3.h exhibió rasgos de raíz y rendimiento reducidos, pero no mostró ninguna desventaja significativa bajo sequía severa.
Conclusiones:
- HvRTH3 es esencial para el desarrollo normal del vello de la raíz en la cebada.
- A pesar de su papel en la formación de vello en las raíces, HvRTH3 no es crítico para la absorción de agua en condiciones severas de sequía.
- Los hallazgos contribuyen a comprender el desarrollo de las raíces de la cebada y los mecanismos de respuesta al estrés.
Videos de Conceptos Relacionados
Regulation of Transpiration by Stomata
31.5K
During photosynthesis, plants acquire the necessary carbon dioxide and release the produced oxygen back into the atmosphere. Openings in the epidermis of plant leaves is the site of this exchange of gasses. A single opening is called a stoma—derived from the Greek word for “mouth.” Stomata open and close in response to a variety of environmental cues.
31.5K
Adaptations that Reduce Water Loss
28.3K
Though evaporation from plant leaves drives transpiration, it also results in loss of water. Because water is critical for photosynthetic reactions and other cellular processes, evolutionary pressures on plants in different environments have driven the acquisition of adaptations that reduce water loss.
28.3K
Cell Signaling in Plants
6.7K
Plant cells communicate to coordinate their cycle of growth, flowering and fruiting, and activities in roots, shoots, and leaves in response to the changing environmental conditions. Plant signaling is distinct from animal signaling. Plants primarily utilize enzyme-linked receptors, whereas the largest class of cell-surface receptors in animals are G-protein coupled receptors (GPCRs). Unlike animals, receptor tyrosine kinases are rare in plants. Instead, plants have a diverse class of...
6.7K
Responses to Drought and Flooding
12.2K
Water plays a significant role in the life cycle of plants. However, insufficient or excess of water can be detrimental and pose a serious threat to plants.
12.2K
Water and Mineral Acquisition
36.0K
Specialized tissues in plant roots have evolved to capture water, minerals, and some ions from the soil. Roots exhibit a variety of branching patterns that facilitate this process. The outermost root cells have specialized structures called root hairs that increase the root surface, thus increasing soil contact. Water can passively cross into roots, as the concentration of water in the soil is higher than that of the root tissue. Minerals, in contrast, are actively transported into root cells.
36.0K

