Las plantas han desarrollado un amplio abanico de estrategias, tanto constitutivas como inducibles, para defenderse de las agresiones de su entorno que incluyen, entre otras, la síntesis de compuestos antimicrobianos y la acumulación de proteínas defensivas.
Está ampliamente admitido que el ácido salicílico (SA) juega un papel fundamental en la activación de la respuesta defensiva de las plantas. Por otra parte, en nuestro laboratorio hemos encontrado que el ácido gentísico (2,5 dihidroxibenzoico, GA), biosintéticamente derivado del SA, se acumula en plantas de tomate infectadas con viroides, virus y bacterias no necrotizantes. Además, el tratamiento con GA induce la acumulación de proteínas PR como P23, P32 y P34, que no son inducidas por SA.
Con objeto de caracterizar el papel del GA, construimos y rastreamos una genoteca de cDNA a partir de plantas tratadas con GA. Así, identificamos una colección de genes regulados por GA muchos de los cuales están relacionados con estrés y defensa. Posteriormente, para obtener información sobre las moléculas señal (ácido salicílico, etileno y ácido jasmónico), que podrían estar también implicadas en la regulación de los genes identificados como inducibles por GA, se estudió el patrón de inducción de dichos genes por los compuestos referidos en hojas de tomate.
Adicionalmente, utilizando una micromatriz de oligonucleótidos de tomate, llevamos a cabo un análisis transcriptómico a gran escala, para comparar el papel señalizador de GA y SA. Este análisis ha proporcionado información acerca de genes expresados diferencialmente en plantas tratadas con GA y plantas tratadas con SA frente a plantas no tratadas, tanto en las respuestas tempranas como en las respuestas tardías. De los 777 genes regulados por GA, más de 40 son regulados diferencialmente por GA respecto a SA. Entre éstos encontramos factores de transcripción y proteínas relacionadas con la adaptación a diferentes tipos de estrés como glutatión S transferasas (GSTs), glicos
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