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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Kesten, Christopher [VerfasserIn]   i
 Gámez-Arjona, Francisco M [VerfasserIn]   i
 Menna, Alexandra [VerfasserIn]   i
 Scholl, Stefan [VerfasserIn]   i
 Dora, Susanne [VerfasserIn]   i
 Huerta, Apolonio Ignacio [VerfasserIn]   i
 Huang, Hsin-Yao [VerfasserIn]   i
 Tintor, Nico [VerfasserIn]   i
 Kinoshita, Toshinori [VerfasserIn]   i
 Rep, Martijn [VerfasserIn]   i
 Krebs, Melanie [VerfasserIn]   i
 Schumacher, Karin [VerfasserIn]   i
 Sánchez-Rodríguez, Clara [VerfasserIn]   i
Titel:Pathogen-induced pH changes regulate the growth-defense balance in plants
Verf.angabe:Christopher Kesten, Francisco M Gámez-Arjona, Alexandra Menna, Stefan Scholl, Susanne Dora, Apolonio Ignacio Huerta, Hsin-Yao Huang, Nico Tintor, Toshinori Kinoshita, Martijn Rep, Melanie Krebs, Karin Schumacher, & Clara Sánchez-Rodríguez
E-Jahr:2019
Jahr:16 December 2019
Umfang:20 S.
Fussnoten:Gesehen am 07.05.2020
Titel Quelle:Enthalten in: European Molecular Biology OrganizationThe EMBO journal
Ort Quelle:Heidelberg : EMBO Press, 1982
Jahr Quelle:2019
Band/Heft Quelle:38(2019,24) Artikel-Nummer e101822, 20 Seiten
ISSN Quelle:1460-2075
Abstract:Abstract Environmental adaptation of organisms relies on fast perception and response to external signals, which lead to developmental changes. Plant cell growth is strongly dependent on cell wall remodeling. However, little is known about cell wall-related sensing of biotic stimuli and the downstream mechanisms that coordinate growth and defense responses. We generated genetically encoded pH sensors to determine absolute pH changes across the plasma membrane in response to biotic stress. A rapid apoplastic acidification by phosphorylation-based proton pump activation in response to the fungus Fusarium oxysporum immediately reduced cellulose synthesis and cell growth and, furthermore, had a direct influence on the pathogenicity of the fungus. In addition, pH seems to influence cellulose structure. All these effects were dependent on the COMPANION OF CELLULOSE SYNTHASE proteins that are thus at the nexus of plant growth and defense. Hence, our discoveries show a remarkable connection between plant biomass production, immunity, and pH control, and advance our ability to investigate the plant growth-defense balance.
DOI:doi:10.15252/embj.2019101822
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Volltext ; Verlag: https://doi.org/10.15252/embj.2019101822
 Volltext: https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2019101822
 DOI: https://doi.org/10.15252/embj.2019101822
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:cellulose
 defense
 growth
 pH
K10plus-PPN:169764239X
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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