Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2014 article

Exogenous abscisic acid application decreases cadmium accumulation in Arabidopsis plants, which is associated with the inhibition of IRT1-mediated cadmium uptake

176Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : nz, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Cadmium (Cd) contamination of agricultural soils is an increasingly serious problem. Measures need to be developed to minimize Cd entering the human food chain from contaminated soils. We report here that, under Cd exposure condition, application with low doses of (0.1-0.5 μM) abscisic acid (ABA) clearly inhibited Cd uptake by roots and decreased Cd level in Arabidopsis wild-type plants (Col-0). Expression of IRT1 in roots was also strongly inhibited by ABA treatment. Decrease in Cd uptake and the inhibition of IRT1 expression were clearly lesser pronounced in an ABA-insensitive double mutant snrk2.2/2.3 than in the Col-0 in response to ABA application. The ABA-decreased Cd uptake was found to correlate with the ABA-inhibited IRT1 expression in the roots of Col-0 plants fed two different levels of iron. Furthermore, the Cd uptake of irt1 mutants was barely affected by ABA application. These results indicated that inhibition of IRT1 expression is involved in the decrease of Cd uptake in response to exogenous ABA application. Interestingly, ABA application increased the iron level in both Col-0 plants and irt1 mutants, suggesting that ABA-increased Fe acquisition does not depend on the IRT1 function, but on the contrary, the ABA-mediated inhibition of IRT1 expression may be due to the elevation of iron level in plants. From our results, we concluded that ABA application might increase iron acquisition, followed by the decrease in Cd uptake by inhibition of IRT1 activity. Thus, for crop production in Cd contaminated soils, developing techniques based on ABA application potentially is a promising approach for reducing Cd accumulation in edible organs in plants.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Exogenous abscisic acid application decreases cadmium accumulation in Arabidopsis plants, which is associated with the inhibition of IRT1-mediated cadmium uptake
Date Crossref
16/12/2014
Éditeur
Frontiers Media SA
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Ministry of Education pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Zhejiang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Zhejiang Gongshang University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Environmental and Resource Science Ministry of Education Key Laboratory of Environment Remediation and Ecosystem Health pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • College of Environmental Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Ministry of Education, Zhejiang University et Zhejiang Gongshang University, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Plant Stress Responses and TolerancePlant Micronutrient Interactions and EffectsPlant nutrient uptake and metabolism

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.