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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13734

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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorDi Sario, Luciana-
dc.contributor.authorNavarro-Payá, David-
dc.contributor.authorZubillaga, María Fany-
dc.contributor.authorMatus, José Tomás-
dc.contributor.authorBoeri, Patricia Alejandra-
dc.contributor.authorPizzio, Gastón Alfredo-
dc.date.accessioned2025-12-05T12:10:04Z-
dc.date.available2025-12-05T12:10:04Z-
dc.date.issued2025-07-18-
dc.identifier.citationDi Sario, L., Navarro-Payá, D., Zubillaga, M. F., Matus, J. T., Boeri, P. A., & Pizzio, G. A. (2025). Abscisic Acid Enhances Ex Vitro Acclimatization Performance in Hop (Humulus lupulus L.). International Journal of Molecular Sciences, 26(14), 6923. https://doi.org/10.3390/ijms26146923es_ES
dc.identifier.issn1422-0067es_ES
dc.identifier.urihttp://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13734-
dc.description.abstractHumulus lupulus L. (hop) is a multipurpose crop valued for its essential role in beer production and for its bioactive compounds with recognized medicinal properties. Otherwise, climate change represents a major challenge to agriculture, particularly impacting the cultivation of crops with stenoecious characteristics, such as hop. This highlights the urgent need to enhance crop resilience to adverse environmental conditions. The phytohormone abscisic acid (ABA) is a key regulator of plant responses to abiotic stress, yet the ABA signaling pathway remains poorly characterized in hop. Harnessing the publicly available hop genomics resources, we identified eight members of the PYRABACTIN RESISTANCE 1 LIKE ABA receptor family (HlPYLs). Phylogenetic and gene structure analyses classified these HlPYLs into the three canonical ABA receptor subfamilies. Furthermore, all eight HlPYLs are likely functional, as suggested by the protein sequence visual analysis. Expression profiling indicates that ABA perception in hop is primarily mediated by the HlPYL1-like and HlPYL8-like subfamilies, while the HlPYL4-like group appears to play a more limited role. Structure modeling and topology predictions of HlPYL1b and HlPYL2 provided insights into their potential functional mechanisms. To assess the physiological relevance of ABA signaling in hop, we evaluated the impact of exogenous ABA application during the ex vitro acclimatization phase. ABA-treated plants exhibited more robust growth, reduced stress symptoms, and improved acclimatization success. These effects were associated with reduced leaf transpiration and enhanced stomatal closure, consistent with ABA-mediated drought tolerance mechanisms. Altogether, this study provides the first comprehensive characterization of ABA receptor components in hop and demonstrates the practical utility of ABA in improving plant performance under ex vitro conditions. These findings lay the groundwork for further functional studies and highlight ABA signaling as a promising target for enhancing stress resilience in hop, with broader implications for sustainable agriculture in the face of climate change.es_ES
dc.format.extentp. 6923es_ES
dc.language.isoenes_ES
dc.publisherMOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INTERNATIONAL-MDPIes_ES
dc.relation.urihttps://www.mdpi.com/1422-0067/26/14/6923es_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/-
dc.titleAbscisic Acid Enhances Ex Vitro Acclimatization Performance in Hop (Humulus lupulus L.)es_ES
dc.typeArticuloes_ES
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)-
dc.description.filiationDi Sario, Luciana. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica - CIT Río Negro, Sede Viedma. Río Negro, Argentinaes_ES
dc.description.filiationNavarro-Payá, David. Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), Universitat de València-CSIC, Paterna, Valencia, Españaes_ES
dc.description.filiationZubillaga, María Fany. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica - CIT Río Negro, Sede Viedma. Río Negro, Argentinaes_ES
dc.description.filiationMatus, José Tomás.Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), Universitat de València-CSIC, Paterna, Valencia, Españaes_ES
dc.description.filiationBoeri, Patricia Alejandra. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica - CIT Río Negro, Sede Viedma. Río Negro, Argentinaes_ES
dc.description.filiationPizzio, Gastón Alfredo. Institute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), Universitat de València-CSIC, Paterna, Valencia, España. CIT Río Negro, Sede Viedma. Río Negro, Argentinaes_ES
dc.subject.keywordPYRABACTIN RESISTANCE 1 LIKE ABA (PYR/PYL) gene familyes_ES
dc.subject.keywordabiotic stresses_ES
dc.subject.keywordabscisic acid (ABA) perception and signalinges_ES
dc.subject.keywordin vitro propagationes_ES
dc.subject.keywordrusticationes_ES
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.subject.materiaBioinformáticaes_ES
dc.subject.materiaBiotecnología Agraria (General)es_ES
dc.origin.lugarDesarrolloUniversidad Nacional de Río Negro, Sede Atlánticaes_ES
dc.origin.lugarDesarrolloCIT Río Negro, Sede Viedmaes_ES
dc.origin.lugarDesarrolloInstitute for Integrative Systems Biology (I2SysBio), Universitat de València-CSIC, Paterna, Valencia, Españaes_ES
dc.relation.journalissue26es_ES
dc.description.reviewtruees_ES
dc.description.resumenHumulus lupulus L. (lúpulo) es un cultivo multipropósito valorado por su papel esencial en la producción de cerveza y por sus compuestos bioactivos con reconocidas propiedades medicinales. Por otro lado, el cambio climático representa un desafío importante para la agricultura, afectando especialmente el cultivo de especies con características estenoicas, como el lúpulo. Esto destaca la necesidad urgente de aumentar la resiliencia de los cultivos frente a condiciones ambientales adversas. La fitohormona ácido abscísico (ABA) es un regulador clave de las respuestas de las plantas al estrés abiótico; sin embargo, la vía de señalización de ABA sigue poco caracterizada en lúpulo. Aprovechando los recursos genómicos disponibles públicamente para esta especie, identificamos ocho miembros de la familia de receptores ABA PYRABACTIN RESISTANCE 1 LIKE (HlPYLs). Los análisis filogenéticos y de estructura génica clasificaron estos HlPYLs en las tres subfamilias canónicas de receptores de ABA. Además, los ocho HlPYLs son probablemente funcionales, según lo sugiere el análisis visual de sus secuencias proteicas. El perfil de expresión indica que la percepción de ABA en lúpulo es mediada principalmente por las subfamilias tipo HlPYL1 y HlPYL8, mientras que el grupo tipo HlPYL4 parecería desempeñar un rol más limitado. El modelado estructural y las predicciones topológicas de HlPYL1b y HlPYL2 aportaron información sobre sus posibles mecanismos funcionales. Para evaluar la relevancia fisiológica de la señalización de ABA en lúpulo, analizamos el impacto de la aplicación exógena de ABA durante la fase de aclimatación ex vitro. Las plantas tratadas con ABA mostraron un crecimiento más vigoroso, menos síntomas de estrés y un mayor éxito en la aclimatación. Estos efectos se asociaron con una disminución de la transpiración foliar y un aumento del cierre estomático, en concordancia con los mecanismos de tolerancia a la sequía mediados por ABA. En conjunto, este estudio proporciona la primera caracterización integral de los componentes receptores de ABA en lúpulo y demuestra la utilidad práctica del ABA para mejorar el desempeño vegetal bajo condiciones ex vitro. Estos hallazgos sientan las bases para futuros estudios funcionales y destacan la señalización de ABA como un objetivo prometedor para mejorar la resiliencia al estrés en lúpulo, con implicancias más amplias para una agricultura sostenible frente al cambio climático.es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.3390/ijms26146923-
dc.relation.journalTitleINTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCESes_ES
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