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Fototropina
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mwcwFototropina è un mwdafotorecettore delle piante che viene attivato dalla luce blu. Insieme ai recettori mwdqfitocromo e mwdgcriptocromo è coinvolto nei processi che regolano la crescita della pianta. La risposta all'attivazione di questo recettore è la crescita verso la luce ossia mwdwfototropismo positivo in rami, foglie e fiori e una crescita che evita la luce ossia fototropismo negativo nelle radici. La fototropina regola anche processi fisiologici quali lo spostamento dei mweacloroplasti che si possono accumulare o, al contrario, diffondere per catturare meglio o evitare la luce rispettivamente.cite-ref-2[2] Controllano anche l'apertura degli mwfqstomi, la crescita delle foglie e la crescita del germoglio.cite-ref-1-3-0[3]

Contents

Note

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Meccanismo

Il recettore fototropina che viene attivato dalla luce blu (400-500 nm), è una mwhaflavoproteina che consiste di due domini: LOV1 e LOV2 (Light-Oxygen-Voltage) dove ogni dominio è un mwhqdimero. Il dominio flavinico (mwhgflavina mononucleotide; FMN) è connesso ad una mwhwSerina/mwiaTreonina-mwiqchinasi che, dopo l'attivazione di LOV2, si autofosforila prima di trasmettere il segnale alla cellula.cite-ref-4[4] Seguono interazioni con varie proteine, che sono tutte buone candidate per il trasporto di mwjgauxine durante il fototropismo negativo nelle radici.cite-ref-5[5] Nel caso di fototropismo positivo viene defosforilata la proteina intermediaria NPH3, che si accumula al lato illuminato dell'ipocotile, del mwlapicciolo, o il mwlqpeduncolo del fiore. L'auxina invece si accumula al lato in ombra di queste strutture. L'auxina è un ormone che fa aumentare la grandezza delle cellule e di conseguenza si verifica il piegamento di suddette strutture verso la fonte di luce.cite-ref-0-1-1[1]

Evoluzione

Le mwnaepatiche e le mwnqantocerote hanno soltanto una forma di fototropina (un mwnggene) mentre mwnwmuschi, mwoalycophyta, mwoqfelci e mwogspermatophyta hanno più geni per diverse forme di fototropina. La duplicazione dei geni ha prodotto due forme parallele (phot1 e phot2) che funzionano con luce blu debole o forte rispettivamente.cite-ref-1-3-1[3]

Note

cite-note-0-11. mwrw(mwsamwsqEN) Jesse J. Küpers, Lisa Oskam e Ronald Pierik, mwsgmwswPhotoreceptors Regulate Plant Developmental Plasticity through Auxin, in mwtaPlants, vol.mwtq 9, n.mwtg 8, 2020-08, p.mwtw 940, mwuaDOI:mwuq10.3390/plants9080940. mwugURL consultato il 21 luglio 2022.
cite-note-22. mwvgYi-Jyun Lin, Yu-Chung Chen e Kuan-Chieh Tseng, mwvwmwwaPhototropins Mediate Chloroplast Movement in Phalaenopsis aphrodite (Moth Orchid), in mwwqPlant and Cell Physiology, vol.mwwg 60, n.mwww 10, 14 giugno 2019, pp.mwxa 2243-2254, mwxqDOI:mwxg10.1093/pcp/pcz116. mwxwURL consultato il 21 luglio 2022.
cite-note-1-33. mwzqFay-Wei Li, Carl J. Rothfels e Michael Melkonian, mwzgmwzwThe origin and evolution of phototropins, in mwaaFrontiers in Plant Science, vol.mwaq 6, 2015, mwagDOI:mwaw10.3389/fpls.2015.00637/full. mwbaURL consultato il 21 luglio 2022.
cite-note-44. mwca(mwcqmwcgEN) Winslow R. Briggs, Tong-Seung Tseng e Hae-Young Cho, mwcwmwdaPhototropins and Their LOV Domains: Versatile Plant Blue-Light Receptors, in mwdqJournal of Integrative Plant Biology, vol.mwdg 49, n.mwdw 1, 2007-01, pp.mwea 4-10, mweqDOI:mweg10.1111/j.1744-7909.2006.00406.x. mwewURL consultato il 21 luglio 2022.
cite-note-55. mwfw(mwgamwgqEN) Kun-Xiao Zhang, Heng-Hao Xu e Ting-Ting Yuan, mwggmwgwBlue-light-induced PIN3 polarization for root negative phototropic response in Arabidopsis, in mwhaThe Plant Journal, 2013-08, pp.mwhq n/a–n/a, mwhgDOI:mwhw10.1111/tpj.12298. mwiaURL consultato il 21 luglio 2022.