La scienza botanica indaga sull’alluminio, e compie molti studi su varietà resistenti all’alluminio, anche creando organismi geneticamente modificati

Creato il 30 aprile 2012 da Tnepd

Arabetta comune

Qui di seguito un lungo elenco di ricerche su piante ed alluminio, che si focalizzano fin troppo spesso sui meccanismi di resistenza all’alluminio; alcune delle seguenti ricerche sono espressamente portate avanti su varietà geneticamente modificate di piante. Molte ricerche riguardano i cereali, il cibo attualmente più consumato dalla razza umana, o altre piante coltivate ad uso alimentare.


Singolare coincidenza: un numero sempre crescente di persone denuncia la presenza nei cieli del pianeta di aerei che lasciano scie anomale, e le analisi dell’acqua piovana, ovunque compiute, mostrano livelli altissimi di alluminio e bario. Di recente anche un noto medico (nonché professore universitario) ha lanciato un allarme su questi aerei che secondo lui stanno letteralmente avvelenando il pianeta e causando un enorme aumento di malattie enurologiche.

E tale aumento lo si può verificare con mano informandosi, leggendo i dati epidemiologici del ministero della salute (ove si legge che “Le demenze costituiscono sempre di più un problema rilevante di sanità pubblica, tali patologie rappresentano infatti una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale ed hanno un considerevole impatto socio-sanitario.“) o leggendo articoli come il seguente: allarmante aumento nella demenza.

In un simile contesto ben si spiegherebbe tutta questa mole di ricerca sul rapporto tra alluminio e piante, la ricerca di varietà resistenti alla tossicità dell’alluminio, la creazione di OGM resistenti all’alluminio. Difficile invece spiegarsi un simile investimento in questo settore della ricerca se si dovesse negare l’esistenza delle scie chimiche. Ad ogni modo, chimiche o di condensa, vi sembra normale che sempre più spesso oscurino il sole?Ed ecco l’elenco delle ricerche sull’alluminio. Non tutti i titoli sono tradotti e di qualche titolo viene fornito solo un riassunto della traduzione; laddove invece non c’è traduzione alcuna si è evidenziata in rosso la presenza della parola “alluminio” (o la sigla chimica Al) nel titolo della ricerca stessa.
Differenti meccanismi di quattro trangeni resiostenti all’alluminio per la tossicità da alluminio nell’Arabidopsis
Different mechanisms of four aluminum (Al)-resistant transgenes for Al toxicity in Arabidopsis 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11706174 Cos’è l’Arabidopsis Thaliana vi chiederete voi? Si tratta dell’Arabetta comune, la prima pianta il cui genoma è stato sequenziato (da notare che il link precedente corrisponde ad una pagina della Comunità Europea, che ha sponsorizzato il progetto assieme ad un ente statuintense ed uno giapponese). Insomma l’Arabetta, pur non avendo alcuna importanza per l’uomo (non è commestibile nè produce frutti edibili) è molto studiata come organismo modello. Uno dei motivi risiede forse anche nel fatto che essa presenta duplicazione genomica come le piante dei cereali (una “cavia vegetale” su cui iniziare la sperimentazione per poi passare ai cereali transgenici resistenti all’alluminio?).
Induzione di ATPase vacuolare e di ATP sintase mitocondriale per  mezzo dell’alluminio in una varietà di grano resistente all’alluminio Induction of vacuolar ATPase and mitochondrial ATP synthase by aluminum in an aluminum-resistant cultivar of wheat: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11299386 Ancora uno studio su varietà transgeniche dell’Arabetta che presentino minore “stress da alluminio”Expression of aluminum-induced genes in transgenic arabidopsis plants can ameliorate aluminum stress and/or oxidative stress http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10712528
Over-espressione di un gene simile all’auxilina (F9E10.5) può sopprimere l’assorbimento di alluminio da parte delle radici di Arabetta Overexpression of an auxilin-like gene (F9E10.5) can suppress Al uptake in roots of Arabidopsis http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17150990  Meccanismi di resistenza multipla all’alluminio, questa volta non è una ricerca su organismi geneticamente modificati.Resistenza Multiple Aluminum-Resistance Mechanisms in Wheat. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12226413 Identificazione dei geni che regolano la reazione all’alluminio in varietà di riso con differenti sensibilità all’alluminioIdentification of aluminium-responsive genes in rice cultivars with different aluminium sensitivitieshttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17525075 Isolamento e caratterizzazione di un riso mutante ipersensitivo all’alluminio Isolation and characterization of a rice mutant hypersensitive to Al http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15857838
Creare una maggiore resistenza all’alluminio nel grano con la sovra espressione del TaALMT1 Engineering greater aluminium resistance in wheat by over-expressing TaALMT1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20338951 

Analisi su differenti espressioni dei geni in risposta all’alluminio nel fagiolo

Transcriptomic analysis reveals differential gene expression in response to aluminium in common bean (Phaseolus vulgaris) genotypes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20237115  Lo stress dell’alluminio sul riso
Aluminum stress response in rice: effects on membrane lipid composition and expression of lipid biosynthesis genes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22452575 

Un meccanismo di resistenza all’alluminio nel grano

A second mechanism for aluminum resistance in wheat relies on the constitutive efflux of citrate from roots. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19005085  Resistenza e sensitività all’alluminio del fagiolo
Spatial aluminium sensitivity of root apices of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes with contrasting aluminium resistance.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17975208 

Ancora sulla risposta all’alluminio del fagiolo

Transcriptomic analysis reveals differential gene expression in response to aluminium in common bean (Phaseolus vulgaris) genotypes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20237115  Geni che controllano la resistenza all’alluminio della segale
An ALMT1 gene cluster controlling aluminum tolerance at the Alt4 locus of rye (Secale cereale L). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18493079

Soia e stress da alluminio
 Citrate secretion coupled with the modulation of soybean root tip under aluminum stress. Up-regulation of transcription, translation, and threonine-oriented phosphorylation of plasma membrane H+-ATPase.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15834009
Trasmissione della resistenza all’alluminio nel grano comune
Analysis of TaALMT1 traces the transmission of aluminum resistance in cultivated common wheat (Triticum aestivum L.). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18046532 

Meccanismo fisiologico e biologico molecolare di risposta delle piante alla tossicità dell’alluminio

Plant physiological and molecular biological mechanism in response to aluminium toxicity http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15669501 Molecular mapping of a gene responsible for Al-activated secretion of citrate in barley. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15155781 Genes involved in novel adaptive aluminum resistance in Rhodotorula glutinis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20347767 Aluminum stress response in rice: effects on membrane lipid composition and expression of lipid biosynthesis genes. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22452575 The crucial role of mitochondrial regulation in adaptive aluminium resistance in Rhodotorula glutinis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18957597
Comparative proteome analysis of differentially expressed proteins induced by Al toxicity in soybean. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18251846

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