Um estudo bibliométrico dos principais reguladores de crescimento: Citocininas, Auxinas e Giberelinas em plantas

Autores

  • Carlos Humberto Reyes Vera Universidad de Esmeraldas, Ecuador
  • Fernanda Justine Quinteros Cevallos Universidad de Esmeraldas, Ecuador
  • Erick Fabián Mosquera Quiñónez Universidad de Esmeraldas, Ecuador
  • Alexis Alberto Barrezueta Maldonado Universidad de Esmeraldas, Ecuador

Palavras-chave:

fitohormônios, compostos químicos, bibliometria

Resumo

Introdução: Os fitohormônios, também conhecidos como hormônios vegetais, são compostos químicos produzidos pelas plantas que regulam o crescimento, o desenvolvimento e a resposta aos estímulos ambientais. Ao contrário dos hormônios animais, os fitohormônios atuam em concentrações muito baixas e podem ter efeitos no local onde são produzidos ou em outras partes da planta. Esses hormônios desempenham um papel crucial em praticamente todos os aspectos da vida vegetal, desde a germinação das sementes até a senescência. Materiais e métodos: Seguindo os tipos de documentos propostos pela Scopus, foram excluídos artigos de revisão, atas, acesso antecipado, capítulos de livros, materiais editoriais, resumos de reuniões, retratações de publicações, cartas, notas, elementos bibliográficos e correções. Para cada documento foram exportadas as seguintes informações: (1) Ano de publicação; (2) Autores; (3) Título da publicação; (4) Número de citações; (5) Associação; (6) Palavras-chave; (7) Área de investigação; (8) País da instituição; (9) Revista. As listas de referências das obras encontradas foram integradas em uma única tabela e exportadas em formato .xls. Resultados: No total, foram identificados nove grupos principais de fitohormônios: auxinas, giberelinas (GA), citocininas (CK), brassinosteroides (BR), estrigolactonas (SL), etileno, ácido abscísico (ABA), jasmonatos (JA) e ácido salicílico (SA). Estas substâncias desempenham um papel crucial numa ampla gama de processos de crescimento e desenvolvimento nas plantas, incluindo alongamento e divisão celular, formação de raízes e rebentos, floração e amadurecimento de frutos. Cada grupo possui funções específicas e é sintetizado em diferentes partes da planta. Esses fitohormônios interagem entre si para coordenar o crescimento e desenvolvimento da planta, garantindo sua adaptação ao meio ambiente e sua sobrevivência. Discussão: Estudar o papel das citocininas, auxinas e giberelinas no crescimento e desenvolvimento das plantas também fornece informações fundamentais sobre os processos biológicos subjacentes. Isto pode ajudar a avançar a nossa compreensão da biologia vegetal e abrir novos caminhos de investigação em áreas como a genética, a fisiologia e a biotecnologia vegetal. Conclusões: Os fitohormônios desempenham um papel crucial na regulação do crescimento celular, controlando o alongamento celular, o que afeta diretamente o tamanho e a forma dos tecidos vegetais, permitindo que as plantas desenvolvam uma estrutura adequada e respondam com flexibilidade às mudanças em seu ambiente. Atuam também na formação de órgãos e tecidos como raízes, brotos, folhas, flores e frutos. Esse crescimento e desenvolvimento são influenciados por estímulos ambientais que ajudam as plantas a se adaptarem a diferentes condições ambientais, como disponibilidade de luz, água, nutrientes e presença de patógenos ou herbívoros.

Referências

Mok, D. W., & Mok, M. C. (2001). Cytokinin metabolism and action. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 52(1), 89-118.

Richards, D. E., King, K. E., Ait-ali, T., & Harberd, N. P. (2001). How gibberellin regulates plant growth and development: a molecular genetic analysis of gibberellin signaling. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology, 52(1), 67-88.

Teale, W. D., Paponov, I. A., & Palme, K. (2006). Auxin in action: signalling, transport and the control of plant growth and development. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 7(11), 847-859.

Argueso, C. T., Ferreira, F. J., & Kieber, J. J. (2009). Environmental perception avenues: the interaction of cytokinin and environmental response pathways. Plant, Cell & Environment, 32(9), 1147-1160.

Chapman, E. J., & Estelle, M. (2009). Mechanism of auxin-regulated gene expression in plants. Annual Review of Genetics, 43(1), 265-285.

Sun, T. P., & Gubler, F. (2004). Molecular mechanism of gibberellin signaling in plants. Annual Review of Plant Biology, 55(1), 197-223.

Feng, G., Qin, Z., Yan, J., Zhang, X., & Hu, Y. (2017). The Impact of Gibberellin on Wheat Growth and Quality Related Genes. BioMed Research International, 2017, 1-9.

Hwang, I., & Sheen, J. (2019). Two-component circuitry in Arabidopsis cytokinin signal transduction. Nature Plants, 5(8), 911-919.

Kieber, J. J., & Schaller, G. E. (2014). Cytokinin signaling in plant development. Development, 145(4), 1-7.

Lumba, S., Toh, S., Handfield, L. F., Swan, M., Liu, R., Youn, J. Y., ... & McCourt, P. (2014). A mesoscale abscisic acid hormone interactome reveals a dynamic signaling landscape in Arabidopsis. Developmental Cell, 29(3), 360-372.

Santner, A., Calderon-Villalobos, L. I., & Estelle, M. (2009). Plant hormones are versatile chemical regulators of plant growth. Nature Chemical Biology, 5(5), 301-307.

Vanstraelen, M., & Benková, E. (2012). Hormonal interactions in the regulation of plant development. Annual Review of Cell and Developmental Biology, 28, 463-487.

Yamaguchi, S. (2019). Gibberellin metabolism and its regulation. Annual Review of Plant Biology, 70, 1-24

Publicado

2024-12-17

Como Citar

Reyes Vera, C. H., Quinteros Cevallos, F. J., Mosquera Quiñónez, E. F., & Barrezueta Maldonado, A. A. (2024). Um estudo bibliométrico dos principais reguladores de crescimento: Citocininas, Auxinas e Giberelinas em plantas. Mestre E Sociedade, 21(4), 2202–2207. Recuperado de https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/6641

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Artículos

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