Respuesta de plantas in vitro de banano cv. `Grande naine' (Musa AAA) al estrés hídrico inducido con polietilenglicol
Resumen
Los plátanos y bananos se cultivan en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Son cultivos que requieren altas condiciones de humedad, por lo que el déficit hídrico afecta su crecimiento y productividad. Mediante técnicas biotecnológicas se podrían obtener nuevos genotipos tolerantes a la sequía. Estos pueden ser seleccionados desde las fases de cultivo in vitro, con el uso de agentes osmo-estresantes incorporados en los medios de cultivo. El objetivo del presente trabajo fue determinar la respuesta de plantas in vitro de banano cv. `Grande naine' (Musa AAA) al estrés hídrico inducido con polietilenglicol. Se determinaron variables morfológicas (altura y número de brotes por planta), fisiológicas (contenido relativo de agua y contenido de clorofilas totales) y bioquímicas (contenido de prolina, malondialdehído y de peróxido de hidrógeno) en plantas sometidas al estrés y control. En las plantas sometidas a estrés se observó una disminución en la altura y el número de brotes, así como un aumento en el contenido de prolina y malondialdehído. El contenido relativo de agua, de clorofilas totales y de peróxido de hidrógeno no se vio afectado por el estrés. Teniendo en cuenta estos resultados, el uso del polietilenglicol 6000 como agente inductor de estrés hídrico, podría permitir la selección de plantas in vitro de banano cv. `Grande naine', tolerantes a la sequía.
Palabras clave: malondialdehído,prolina, selección, sequía
Referencias
Bidabadi SS, Mahmood M, Baninasab B, Ghobadi C (2012) Influence of salicylic acid on morphological and physiological responses of banana (Musa acuminata cv. `Berangan', AAA) shoot tips to in vitro water stress induced by polyethylene glycol. Plant Omics Journal 5(1):33-39
Díaz P, Borsani O, Monza J (1999) Acumulación de prolina en plantas en respuesta al estrés osmótico. Agrociencia 3(1): 1-10
FAOSTAT (2012) Producción de cultivos [En línea] En: http://faostat.fao.org Consultado: 20 de enero de 2013
Jaleel CA, Riadh K, Gopi R, Manivannan P, Ines J, Al-Juburi HJ, Chang-Xing Z, Hong-Bo S, Panneerselvam R (2009) Antioxidant defense responses: physiological plasticity in higher plants under abiotic constraints. Acta Physiol Plant 31(3): 427_436
Hodges DM, John M, Charles FD, Forney D, Robert KP (1999) Improving the thiobarbiture acid-reactive-substances assay for estimating lipid peroxidation in plant tissues containing anthocyanin and other interfering compounds. Plant 202: 604-611
Mahmood M, Bidabadi SS, Ghobadi C, Gray DJ (2012) Effects of methyl jasmonate treatment on alleviation of polyethylene glycol-mediated water stress in banana (Musa acuminate cv. ´Berangan`, AAA) shoot tip cultures. Plant Growth Regul 68: 161-169
Mahouachi, J, Gómez-Cadenas A, Primo-Millo E, Talón M (2005) Antagonistic Changes between
Abscisic Acid and Gibberellins in Citrus Fruits Subjected to a Series of Different Water Conditions. J Plant Growth Regul. 24: 179-187
Moreno L, Crespo S, Pérez W, Melgarejo LM (2010) Pruebas bioquímicas como herramientas para estudios en fisiología. En: Melgarejo LM (Ed.) Experimentos en fisiología vegetal, pp. 187-248. Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Murashige T, Skoog F (1962) A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiol. Plant 15: 473-497
Orellana PP (1998) Propagación vía organogénesis. En: Pérez, JN (Ed). Propagación y mejora genética de plantas por Biotecnología, pp.151-177. IBP, Santa Clara
Paleg Z, Blumwald E (2011) Hormone balance and abiotic stress tolerance in crop plants. Curr Opin Plant Biol. 14(3): 290-295
Porra RJ, Thompson WA, Kriedemann PE (1989) Determination of accurate extinction coeficients and simultaneous equations for assaying chlorophylls a and b extracted with four different solvents: verification of the concentration of chlorophyll standards by atomic absorption spectrometry. Biochim Biophys Acta 975: 384_394
Ravi I, Subbaraya U, Muthu M, Vaganan MM, Mustaffa MM (2013) Phenotyping bananas for drought resistance. Front Physio. 4:1-15
Robinson JC (1996) Bananas and Plantains. CAB International, Oxon
Shekhawat, UKS, Srinivas L, Ganapathi TR (2011) Musa DHN-1, a novel multiple stress inducible Sk3- type dehydringene, contributes affirmatively to drought and salt-stress tolerance in banana. Planta 234: 915-932
Surendar KK, Durga Devi D, Ravi I, Jeyakumar P, Velayudham K (2013) Water Stress affects plant relative water content, soluble protein, total chlorophyll content and yield of ratoon banana. Int J Hort. 3(17): 12-18
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