Legume nodule senescence: a coordinated death mechanism between bacteria and plant cells

Autor: Véronique Gruber, Li Yang, Pierre Frendo, Eric Boncompagni, Théophile Kazmierczak, Claude Bruand, Florian Frugier, Renaud Brouquisse, Eliane Meilhoc
Přispěvatelé: Institut des Sciences des Plantes de Paris-Saclay (IPS2 (UMR_9213 / UMR_1403)), Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université de Paris (UP)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), BioTransfert, Institut Sophia Agrobiotech (ISA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Nice Sophia Antipolis (... - 2019) (UNS), COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Laboratoire des Interactions Plantes Microbes Environnement (LIPME), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), University of Nicee Sophia-Antipolis, China Scholarship Council, ANR-11-LABX-0028,SIGNALIFE,Réseau d'Innovation sur les Voies de Signalisation en Sciences de la Vie(2011), ANR-10-LABX-0041,TULIP,Towards a Unified theory of biotic Interactions: the roLe of environmental(2010), ANR-15-CE20-0005,STAYPINK,Mécanismes contrôlant la transition entre fixation d'azote et sénescence dans les nodosités symbiotiques de légumineuses(2015), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Université Paris-Saclay-Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), Institut Sophia Agrobiotech [Sophia Antipolis] (ISA), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Nice Sophia Antipolis (... - 2019) (UNS), Université Côte d'Azur (UCA)-Université Côte d'Azur (UCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire des interactions plantes micro-organismes (LIPM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Paris Cité (UPCité)-Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Nice Sophia Antipolis (1965 - 2019) (UNS), COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-COMUE Université Côte d'Azur (2015-2019) (COMUE UCA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Université Paris Diderot - Paris 7 (UPD7)-Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE)-Université Paris-Saclay-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2020
Předmět:
Zdroj: Regulation of Nitrogen-Fixing Symbioses in Legumes
Regulation of Nitrogen-Fixing Symbioses in Legumes, 94, Academic press, Elsevier, 2020, Advances in Botanical Research, 978-0-08-102798-1. ⟨10.1016/bs.abr.2019.09.013⟩
Regulation of Nitrogen-Fixing Symbioses in Legumes, 94, Academic press, Elsevier, 348 p., 2020, Advances in Botanical Research, 978-0-08-102798-1. ⟨10.1016/bs.abr.2019.09.013⟩
Popis: In the legume-rhizobia symbiosis, atmospheric dinitrogen (N2) fixation by rhizobia takes place in a specific root organ, called the nodule. During biological N2 fixation, the plant provides photosynthetic carbohydrates to bacteria and, in exchange, bacteria feed the plant with reduced nitrogen (N) under ammonia (NH3) form. Like most other organs, the root nodule has a limited lifespan, and eventually enters a senescence process characterized by a decline of N2 fixation and the coordinated death of both bacteria and plant cells. This senescence process characterized by a metabolic switch from a carbon sink to a nutrient source either results from nodule aging (developmental nodule senescence) or can be triggered prematurely by adverse environmental conditions. Accumulating evidence suggests that redox and hormone signaling contribute to the triggering of senescence. Indeed, nodule senescence is a developmentally programmed process in which antioxidants, reactive oxygen and N species (ROS/RNS), hormones and proteinases play key roles. This chapter reviews recent knowledge on nodule senescence and proposes models by which ROS, RNS, and likely hormones intervene in the orchestration of this process.
Databáze: OpenAIRE