Mecanismos de control del crecimiento de Arabidopsis thaliana por la temperatura

Para enfrentar las frecuentes variaciones de temperatura a que están expuestas, las plantas utilizan termorreceptores sensoriales que transfieren la información al transcriptoma y proteoma, ajustando el crecimiento y desarrollo para minimizar efectos adversos. Los mecanismos que regulan el crecimien...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Bianchimano, Luciana
Otros Autores: Casal, Jorge José, Hernando, Carlos Esteban, Cerdán, Pablo Diego, Baroli, Irene Mabel, Santa María, Guillermo Esteban, Ariel, Federico Damián
Formato: Tesis Libro
Lenguaje:Español
Publicado: 18 de julio de 2025
Aporte de:Registro referencial: Solicitar el recurso aquí
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246 3 1 |a Mechanisms of growth control in Arabidopsis thaliana by temperature 
260 |c 18 de julio de 2025 
300 |a 133 p. :   |b il., fotos color, gráfs. color 
502 |b Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas  |c Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  |d 2025-07-18  |g Fundación Instituto Leloir - CONICET. Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires (IIBBA) 
506 |2 openaire  |e Autorización del autor  |f info:eu-repo/semantics/embargoedAccess  |g 2026-01-18 
518 |o Fecha de publicación en la Biblioteca Digital FCEN-UBA 
520 3 |a Para enfrentar las frecuentes variaciones de temperatura a que están expuestas, las plantas utilizan termorreceptores sensoriales que transfieren la información al transcriptoma y proteoma, ajustando el crecimiento y desarrollo para minimizar efectos adversos. Los mecanismos que regulan el crecimiento en respuesta a la temperatura aún no son completamente comprendidos. En esta tesis, mediante el meta-análisis de datos transcriptómicos disponibles públicamente correspondientes aplantas expuestas a un amplio rango de temperaturas, se observó que genes de la vía de las auxinas reducen su expresión en condiciones de calor extremo que son inhibitorias del crecimiento. Experimentos posteriores, confirmaron que efectivamente los niveles de auxina y la señalización por la vía de esta hormona caen a altas temperaturas en plantas de Arabidopsis thaliana, acompañando la caída del crecimiento del hipocótilo. Las temperaturas muy altas aumentaron la abundancia del termosensor phyB, el tamaño de los condensados nucleares formados por phyB, tanto en plantas como en células de mamíferos y el impacto inhibitorio de phyB sobre el crecimiento del hipocótilo. El factor de transcripción PIF4, que es necesario para la síntesis de auxina y es controlado negativamente por phyB, disminuyó su abundancia en los cotiledones. Por otro lado, el termosensor ELF3 formó gránulos de estrés citoplasmáticos en respuesta a temperaturas muy altas, posiblemente modulando la respuesta óxido-reducción para reducir la acumulación de especies reactivas de oxígeno y favorecer la supervivencia de las plantas en estas condiciones. La represión del crecimiento por la vía phyB-PIF4-auxina y la formación de gránulos citoplasmáticos de ELF3 a altas temperaturas emergen como importantes mecanismos de las plantas para enfrentar el desafío impuesto por el calentamiento global.   |l spa 
520 3 |a To cope with the frequent temperature variations they are exposed to, plants use sensory thermoreceptors that transfer information to the transcriptome and proteome, adjusting growth and development to minimize adverse effects. The mechanisms that regulate growth in response to temperature are not yet fully understood. In this thesis, through the meta-analysis of publicly available transcriptomic data from plants exposed to a wide range of temperatures, it was observed that genes in the auxin pathway reduce their expression under extreme heat conditions that inhibit growth. Subsequent experiments confirmed that auxin levels and signaling through this hormone pathway decrease at high temperatures in Arabidopsis thaliana plants, accompanying the decline in hypocotyl growth. Very high temperatures increased the abundance of the thermosensor phyB, the size of nuclear condensates formed by phyB, both in plants and mammalian cells, and the inhibitory impact of phyB on hypocotyl growth. The transcription factor PIF4, which is required for auxin synthesis and negatively regulated by phyB, decreased its abundance in the cotyledons. On the other hand, the thermosensor ELF3 formed cytoplasmic stress granules in response to high temperatures, possibly modulating the redox response to reduce reactive oxygen species accumulation and promote plant survival under these conditions. The repression of growth through the phyB-PIF4-auxin pathway and the formation of cytoplasmic ELF3 granules under high temperatures emerge as important mechanisms for plants to face the challenge imposed by global warming.  |l eng 
540 |2 cc  |f https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar 
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