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Explorador de Péptidos de David
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¿Cuáles son las celdas objetivo de Systemin?

Jul 22, 2025

Como proveedor confiable de Systemin, a menudo me preguntan sobre las células objetivo de este notable péptido de señalización. Systemin es un péptido vegetal bien conocido que juega un papel crucial en la respuesta de defensa de la planta contra herbívoros y patógenos. Comprender sus células objetivo es esencial no solo para comprender la fisiología de las plantas sino también para posibles aplicaciones en agricultura y biotecnología.

Descubrimiento y función general de Systemin

Systemin se descubrió por primera vez en plantas de tomate (Lycopersicon esculentum) a principios de la década de 1990. Es un pequeño péptido de ácido amino -amino que se deriva de una proteína precursora más grande, la prosistemina. Cuando una planta está dañada, por ejemplo, por la masticación de insectos, el sistema se libera en el sistema vascular de la planta. Este péptido luego viaja por toda la planta, desencadenando una respuesta de defensa sistémica.

La función general de Systemin es inducir la producción de inhibidores de proteinasa (PI) en la planta. Los PI son proteínas que pueden inhibir las enzimas digestivas de los herbívoros, como las proteasas. Al producir PI, la planta puede reducir el valor nutricional de sus tejidos para los herbívoros, disuadiendo así una mayor alimentación.

Células objetivo en la planta

Células del parénquima vascular

Una de las células objetivo principales de Systemin son las células del parénquima vascular. Estas células se encuentran adyacentes al floema, el tejido vegetal responsable del transporte de nutrientes orgánicos, incluida la sistemática. Cuando el sistema llega a las células del parénquima vascular, se une a un receptor específico en la superficie celular.

El receptor de sistemina se ha identificado como un receptor quinasa de repetición rica en leucina (LRR), llamada SR160. Una vez que Systemin se une a SR160, se inicia una serie de eventos de señalización intracelular. Estos eventos implican la activación de proteínas quinasas activadas por mitógeno (MAPK), que son componentes clave de muchas vías de transducción de señales en las plantas.

La activación de MAPK conduce a la fosforilación de factores de transcripción. Estos factores de transcripción luego ingresan al núcleo y se unen a las regiones promotoras de genes que codifican PI. Como resultado, los genes se transcriben y los PI se sintetizan en las células del parénquima vascular. A partir de estas células, el PI se puede transportar más a otras partes de la planta a través del floema.

Células mesófilas

Además de las células del parénquima vascular, las células mesofílicas también son células objetivo de sistemas. Las células de mesófila son las principales células fotosintéticas en la hoja de la planta. Son importantes para el metabolismo general y la defensa de la planta.

Cuando el sistema se transporta a las células de mesófila, también puede inducir la producción de PI. Similar al proceso en las células del parénquima vascular, el sistema se une a SR160 en la superficie celular de la mesófila, activa MAPK y, en última instancia, conduce a la transcripción de genes PI. Los PI producidos en las células mesófil pueden actuar localmente para proteger los tejidos fotosintéticos del ataque de herbívoros.

Comparación con otros péptidos

Para comprender mejor el papel de Systemin y sus células objetivo, es útil compararlo con otros péptidos. Por ejemplo,Péptido yy (3 - 36) (humano)es un péptido involucrado en la regulación del apetito y el equilibrio energético en humanos. A diferencia de la systemin, que actúa sobre las células vegetales, el péptido YY (3 - 36) se dirige a células específicas en el tracto gastrointestinal humano y al sistema nervioso central.

Otro péptido,VIP (10 - 28) (humano, bovino, porcino, rata), es un péptido intestinal vasoactivo. Tiene múltiples funciones, incluida la relajación de los músculos lisos y la regulación de la secreción en varios órganos. Sus células objetivo son principalmente células del músculo liso, células endoteliales y células glandulares en diferentes tejidos de mamíferos.

Péptido F, bovinoes un péptido que se encuentra en los tejidos bovinos. Aunque su función exacta aún se está investigando, es probable que tenga células objetivo específicas dentro del cuerpo bovino, que son diferentes de las células vegetales dirigidas por Systemin.

Implicaciones para la agricultura y la biotecnología

El conocimiento de las células objetivo de Systemin tiene implicaciones significativas para la agricultura y la biotecnología. En la agricultura, podemos usar este conocimiento para desarrollar nuevas estrategias para el control de plagas. Por ejemplo, podemos diseñar plantas para expresar en exceso Sistema o su receptor, SR160. Al hacerlo, las plantas pueden tener una respuesta de defensa más sólida contra los herbívoros, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos.

En biotecnología, Systemin se puede utilizar como un péptido modelo para estudiar vías de transducción de señales en plantas. Comprender cómo se une a sus células objetivo y activa la respuesta de defensa puede proporcionar información sobre el desarrollo de otros péptidos bioactivos con aplicaciones potenciales en la protección de las plantas y la regulación del crecimiento.

Nuestro papel como proveedor de sistemas

Como proveedor de sistemas, estamos comprometidos a proporcionar productos Systemin de alta calidad a investigadores e industrias. Nuestra sistemina se purifica cuidadosamente y se caracteriza para garantizar su actividad biológica. Entendemos la importancia de Systemin en la investigación de plantas y sus aplicaciones potenciales, y nos esforzamos por apoyar a nuestros clientes en sus esfuerzos científicos.

Si está interesado en comprar Systemin para su investigación o aplicaciones, le recomendamos que se comunique con nosotros para una discusión detallada. Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener con respecto al sistema, sus celdas objetivo y sus usos. También podemos proporcionar soluciones personalizadas basadas en sus requisitos específicos.

Conclusión

En conclusión, las células objetivo de Sistema incluyen principalmente células de parénquima vascular y células de mesófila en plantas. A través de la unión a su receptor SR160 en estas células, el sistema inicia una serie de eventos de señalización que conducen a la producción de inhibidores de proteinasa, que son cruciales para la defensa de la planta contra los herbívoros. Comparación de sistemas con otros péptidos comoPéptido yy (3 - 36) (humano),VIP (10 - 28) (humano, bovino, porcino, rata), yPéptido F, bovinoDestaca la especificidad de las interacciones de las células objetivo de péptidos. El conocimiento de las células objetivo de Systemin tiene implicaciones que alcanzaron la agricultura y la biotecnología. Si está interesado en explorar el potencial de Systemin, no dude en contactarnos para una mayor discusión y adquisiciones.

Referencias

  • Pearce, G., Strydom, DJ, Johnson, S. y Ryan, CA (1991). Un polipéptido de las hojas de tomate induce proteínas inhibidoras de proteinasa inducidas por la herida. Science, 253 (5021), 895 - 898.
  • Scheer, JM y Ryan, CA (2002). El receptor Systemin SR160 es una quinasa del receptor de repetición rica en leucina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 99 (26), 17192 - 17197.
  • Schilmiller, Al y Howe, GA (2005). Señalización de jasmonato: un mecanismo conservado de percepción hormonal y transducción. Opinión actual en biología vegetal, 8 (5), 488 - 494.
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