É a ramificação que significa que as plantas não vivem suas vidas como caules, mas como começam os ramos? Botânicos identificaram H2O2 como parte do processo que inicia o crescimento dos botões axilares, mas não sei como. A pesquisa de Alexis Porcher e colegas mostra que H2O2 pode manter os botões dormentes, com eliminação da via ascorbato-glutationa reduzindo o in H2O2 botões, permitindo o início do crescimento.
O crescimento dos botões é impulsionado pela divisão celular. As células do broto axilar quiescentes são pausadas em a fase G1 do ciclo celular. Uma vez que o broto cresce, a célula passa para a fase S e começa a duplicar seu DNA. Porcher e colegas tiveram como objetivo caracterizar H2O2 abundâncias e metabolismo na gema quiescente e durante o processo de crescimento. “A evolução do botão H2O2 O conteúdo em plantas de tipo selvagem, bem como seu metabolismo, até onde sabemos, nunca foi investigado durante um processo natural de crescimento de gemas”, escrevem os autores em seu artigo.

“Determinamos que a quantidade de H2O2 foi alto nas gemas quiescentes em comparação com o medido no caule e diminuiu continuamente nas gemas após a decapitação que iniciou o processo de crescimento. Além disso, a estabilidade de níveis baixos no caule vizinho sugere fortemente que essa resposta realmente diz respeito ao processo de crescimento e não a uma resposta sistêmica prejudicial à decapitação. Além disso, H2O2 O nível permaneceu semelhante ao encontrado na gema quiescente na presença da auxina sintética NAA que mimetizou a dominância apical. Este resultado está de acordo com as observações feitas por Wang e Fausto (1988) que mostrou uma forte presença de compostos radicais em botões dormentes de macieira.”
Quando os brotos começaram a crescer, houve um aumento no metabolismo de ascorbato e glutationa. Isso está envolvido em H2O2 eliminação, e os cientistas descobriram um aumento nas expressões gênicas e nos níveis de atividade das formas citoplasmáticas de APX e GR em botão durante o processo de superação.
“Juntos, nossos resultados em H2O2 metabolismo sugere que a passagem do status redox da gema de oxidado para reduzido durante o crescimento da gema confirma seu papel no processo de ramificação, conforme proposto por Considina e Foyer (2014)”, escrevem Porcher e colegas. “Nossos dados sugerem que a eliminação de H2O2, por meio do ciclo AsA-GSH, aparece como um componente importante do mecanismo de crescimento de gemas, confirmando um papel importante para o H2O2 no controle do crescimento de gemas, como sugerido anteriormente.”
