Resumen:
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[ES] El canal de potasio KAT1 es un transportador de entrada de iones K+ en las células vegetales, presente sobre todo en las células oclusivas de los estomas, donde participa activamente en la apertura y cierre de estos. ...[+]
[ES] El canal de potasio KAT1 es un transportador de entrada de iones K+ en las células vegetales, presente sobre todo en las células oclusivas de los estomas, donde participa activamente en la apertura y cierre de estos. Ello lo convierte en un importante punto de regulación para evitar la pérdida de agua en las plantas ante situaciones de estrés abiótico relacionadas con la sequía o la baja disponibilidad de agua.
En un ensayo previo de doble híbrido en levadura se vio la interacción de KAT1 con una proteína tipo VAP. Proteínas homólogas a ella tienen función en el transporte intracelular de vesículas. Esta puede ser una proteína clave en la regulación de la presencia o ausencia de KAT1 en la membrana plasmática de las células y puede ser una de las vías de estudio para evitar la pérdida de agua en las plantas.
En este trabajo se estudia dicha proteína interactora de KAT1 para conocer su función en la planta modelo Arabidopsis thaliana. Para ello se han planteado ensayos de colocalización subcelular de la interacción en planta, y ensayos con plantas mutantes y sobreexpresoras de dicha proteína observando las diferencias causadas a nivel subcelular en el tráfico de vesículas y a nivel fenotípico en la planta ante situaciones de tráfico comprometido.
Este trabajo se relaciona con los siguientes ODS de la Agenda 2030: ODS 13. Acción por el clima, ODS 15. Vida en ecosistema terrestres, y ODS 2. Hambre cero.
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[EN] The KAT1 potassium channel is a K+ ion entry transporter in plant cells, mainly present in the occlusive cells of the stomata, where it actively participates in the opening and closing of these. This makes it an ...[+]
[EN] The KAT1 potassium channel is a K+ ion entry transporter in plant cells, mainly present in the occlusive cells of the stomata, where it actively participates in the opening and closing of these. This makes it an important regulation point to prevent water loss in plants in situations of abiotic stress related to drought or low water availability.
The interaction of KAT1 with a VAP-like protein was seen in a previous two-hybrid assay in yeast. Homologous proteins to it have a role in the intracellular transport of vesicles. This may be a key protein in the regulation of the presence or absence of KAT1 in the plasmatic membrane of cells and may be one of the ways to study the prevention of water loss in plants.
In this work, KAT1 interactor protein is studied to understand its function in the model plant Arabidopsis thaliana. To this end, subcellular colocalization assays of the interaction in plants have been proposed, as well as assays with mutant and overexpressing plants of this protein, observing the differences caused at the subcellular level in vesicle trafficking and at the phenotypic level in the plant, in compromised traffic situations.
This work is related to the following SDGs of the 2030 Agenda: SDG 13. Climate action, SDG 15. Life on land, and SDG 2. Zero hunger.
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