1. Kobbertransport:IMA er involveret i reguleringen af kobbertransport inden for anlægget. Det modulerer ekspressionen af gener, der koder for proteiner, der er ansvarlige for kobberoptagelse, efflux og intern translokation. For eksempel regulerer IMA i Arabidopsis thaliana ekspressionen af COPT1-genet, som koder for et kobbertransporterprotein involveret i kobberoptagelse fra jorden.
2. Kobberchaperoner:IMA regulerer også ekspressionen af gener, der koder for kobberchaperonproteiner. Disse chaperoner letter leveringen af kobber til forskellige cellulære rum og hjælper med at opretholde kobberhomeostase. For eksempel regulerer IMA i Arabidopsis ekspressionen af ATX1-genet, som koder for et kobberchaperonprotein involveret i kobberlevering til kloroplasterne.
3. Kobber-responsive gener:IMA er involveret i reguleringen af en bredere række af kobber-responsive gener. Disse gener induceres eller undertrykkes som reaktion på ændringer i kobbertilgængelighed eller toksicitet. Ved at regulere ekspressionen af disse gener hjælper IMA planter med at tilpasse sig forskellige kobberforhold og opretholde kobberhomeostase.
4. Kobbertoksicitetstolerance:IMA spiller en rolle i kobbertoksicitetstolerance hos planter. Under forhold med overskydende kobber hjælper IMA med at regulere ekspressionen af gener involveret i kobberafgiftning og -sekvestrering. Dette hjælper med at afbøde de toksiske virkninger af kobber og beskytte cellulære komponenter mod skader.
Samlet set fungerer IMA som en nøgleregulator for kobberhomeostase i planter. Ved at modulere ekspressionen af gener involveret i kobbertransport, chaperoning og afgiftning hjælper IMA planter med at opretholde optimale kobberniveauer til forskellige fysiologiske processer og tilpasse sig ændrede kobberforhold.