Opis projektu
Wpływ stresu abiotycznego na integralność ściany komórkowej i reakcje adaptacyjne
Ściana komórkowa roślin jest podstawową barierą chroniącą je przed stresem środowiskowym i celem działań mających na celu zwiększenie odporności upraw w obliczu zmiany klimatu. Mechanizm utrzymania integralności ściany komórkowej wykrywa uszkodzenia ściany komórkowej i uruchamia mechanizmy naprawcze. Upośledzenie jego działania wyzwala reakcje adaptacyjne, w tym produkcję fitohormonów, takich jak kwas abscysynowy, który jest kluczowym regulatorem reakcji adaptacyjnych roślin na stresy abiotyczne. Zespół finansowanego ze środków działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu WallABAutStiffness ma na celu zbadanie mechanizmów oddziaływań między mechanizmem utrzymania integralności ściany komórkowej, wytwarzaniem kwasu abscysynowego i lepkosprężystością ściany komórkowej w celu opracowania strategii ochrony upraw.
Cel
Recent severe heatwaves and prolonged drought negatively affect agricultural crop fitness and biomass, threatening global food security. Therefore, there is an urgent need to enhance crop resilience against environmental stress to reduce crop loss. The cell wall is of key interest here due to its role as the primary barrier against environmental stress. However, improving crop tolerance via cell wall manipulation remains challenging due to plasticity, which determines the wall's ability to alter its shape, composition, and viscoelasticity (stiffness and viscosity). Plasticity seems to be modulated by the cell wall integrity (CWI) maintenance mechanism. A mechanism that continuously monitors the functional integrity of cell walls by utilizing a wide range of CWI sensors to sense damages in the cell wall and initiate wall remodeling. Any impairment in the CWI triggers adaptive responses, including the production of phytohormones. Abscisic acid (ABA) is one of the key phytohormones that regulate plant adaptive responses against abiotic stresses. Although the potential of the CWI maintenance mechanism modulating cell wall plasticity via ABA signaling has been proposed, the underlying mechanism remains largely unexplored. Therefore, investigating interactions between these processes may lead to the development of novel strategies to improve plant tolerance against abiotic stress. In this project, I will investigate the relationship between changes in ABA and cell wall viscoelasticity controlled by the CWI maintenance mechanism. I will also identify and characterize novel components of the CWI maintenance mechanism responsible for the induction of ABA production. Furthermore, the knowledge produced here will facilitate the identification of corresponding orthologs in commercial crops that can be used to develop strategies to improve crop performance.
Dziedzina nauki (EuroSciVoc)
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.
- inżynieria i technologiainżynieria elektryczna, inżynieria elektroniczna, inżynieria informatycznainżynieria elektronicznaczujniki
- nauki rolniczerolnictwo, leśnictwo i rybołówstworolnictwo
- nauki rolniczebiotechnologia rolniczabiomasa
Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować
Słowa kluczowe
Program(-y)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Zaproszenie do składania wniosków
Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszeniaSystem finansowania
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsKoordynator
7491 Trondheim
Norwegia