introduction
La croissance et le développement des plantes dépendent de facteurs exogènes ou environnementaux dont la lumière, l'eau, oxygène, sol, minéraux, et d'autres nutriments. En dehors de cette, leur développement est également déterminé par les hormones produites par les plantes elles-mêmes. Ces hormones sont des composés organiques qui régulent et contrôlent la croissance des plantes. Ces composés sont également connus sous le nom de régulateurs de croissance des plantes et de phytohormones.
Ces phytohormones régulent et contrôlent les processus physiologiques des plantes comme la croissance, développement, et le mouvement des plantes. Les plantes synthétisent plusieurs types d'hormones de croissance et, en fonction de leurs actions, ces hormones sont classées en deux groupes :les promoteurs de croissance des plantes et les inhibiteurs de croissance des plantes.
Promoteurs de croissance des plantes, comme l'auxine, gibbérellines, et les cytokinines, favoriser la division cellulaire, l'agrandissement des cellules, floraison, fructification, et la formation des graines. Tandis que, inhibiteurs de croissance des plantes, comme l'acide abscissique, inhibe la croissance et favorise la dormance et l'abscission des plantes.
Les cinq principales classes d'hormones de croissance végétales sont les auxines, cytokinines, gibbérellines, et l'acide abscissique. Dans la série précédente d'hormones de croissance, nous avons tout couvert sur les auxines et les cytokinines et leurs rôles dans la culture tissulaire.
Poursuivant la série, cet article s'engage à fournir des informations essentielles sur les acides gibbérelliques ou les gibbérellines. Ici, vous apprendrez ce que sont les gibbérellines, leur découverte, les fonctions, et leur rôle dans la culture tissulaire.
Qu'est-ce que la gibbérelline ?
La gibbérelline est une classe d'hormones végétales qui stimule l'allongement de la tige, floraison, et germination. Structurellement, ce sont des diterpènes tétracycliques avec une structure cyclique ent-gibberellane, contenant 20 ou 19 atomes de carbone.
La gibbérelline se trouve à la fois dans les plantes supérieures et les champignons et est disponible dans le commerce pour l'horticulture et le jardinage domestique. Ils sont l'une des classes d'hormones végétales les plus connues.
Toutes les gibbérellines connues sont des acides diterpénoïdes. Ils sont synthétisés par la voie des terpénoïdes dans les plastes puis modifiés dans le réticulum endoplasmique et le cytosol jusqu'à atteindre leur forme biologiquement active.
La biosynthèse et l'activité des gibbérellines sont inhibées par un grand nombre de substances chimiques, connu sous le nom d'anti-gibbérellines. Ses exemples incluent AMO-1618, phosphon-D, et B-995.
Découverte des Gibberellins
La découverte des Gibberellins remonte aux temps anciens où la riziculture au Japon souffrait des dommages causés par la maladie des Bakanae (semis insensés). Cela a fait allonger les plants de riz et avoir des feuilles jaune pâle, avec une baisse de rendement qui en résulte.
Un scientifique japonais Kurosawa essayait de comprendre pourquoi et comment le champignon, Gibberella fujikuroi provoquant ces changements chez les plantes. Il a réussi à filtrer l'extrait du champignon qui s'est avéré responsable de l'apparition de la maladie. Puis, en 1935 Yabuta a isolé la substance active sous une forme cristalline, qui était assez stable à la chaleur, et les a nommés gibbérellines A et B.
Actuellement, environ 126 gibbérellines ont été découvertes à partir de différentes sources et sont responsables de plusieurs activités métaboliques dans lesquelles elles se trouvent.
Fonctions des gibbérellines
Les gibbérellines sont la plus grande classe d'hormones végétales impliquées dans plusieurs processus de développement des plantes. Il comprend l'allongement de la tige, germination, dormance, floraison, développement des fleurs, et la sénescence des feuilles et des fruits. Certains d'entre eux sont expliqués ci-dessous :
- Dormance des bourgeons :Les bourgeons formés en automne restent en dormance jusqu'au printemps, qui peut être rompu par le traitement des gibbérellines.
- Croissance des racines :lorsqu'il est utilisé à des concentrations plus élevées, les gibbérellines peuvent provoquer une inhibition de la croissance des racines chez certaines plantes.
- Allongement des entre-nœuds :Les gibbérellines ont un effet profond sur la croissance des entre-nœuds chez les plantes. L'utilisation de gibbérellines peut surmonter le nanisme chez des plantes comme le pois et le maïs.
- Germination des graines :Chez les plantes, avant que leur appareil photosynthétique ne se développe, l'amidon stocké dans les semis peut nourrir les graines à un stade précoce. On pense que les gibbérellines dans l'embryon de graine signalent l'hydrolyse de l'amidon en induisant la synthèse de l'enzyme -amylase dans les cellules à aleurone.
Rôle des gibbérellines dans la culture tissulaire
Même si environ 126 gibbérellines sont connues dans les plantes, seuls quelques-uns ont des applications en culture tissulaire. La gibbérelline la plus couramment utilisée dans les milieux de culture est la GA3.
Les acides gibbérelliques sont principalement utilisés pour induire la formation de plantules à partir d'embryons adventifs formés en culture. Cependant, il n'est utilisé que dans certaines opérations de culture tissulaire et évité dans d'autres en raison de son rôle inhibiteur dans ces plantes. Par exemple, Les gibbérellines sont essentielles pour induire une croissance normale des cals, mais chez certaines plantes, ils peuvent interférer dans le développement des organes (formation des racines et des pousses) et dans le processus d'embryogenèse somatique.
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