Obtención del epigenoma de Trichoderma atroviride en respuesta a la luz azul

"La luz es uno de los factores ambientales más importantes, no sólo porque es utilizada como fuente de energía, sino porque también, es utilizado como fuente de información para regular el desarrollo, comportamiento y rutas metabólicas en la mayoría de los seres vivos. El hongo Trichoderma atro...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: TANIA MUÑOZ CENTENO
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2012
País:México
Institución:Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Repositorio:Repositorio Institucional del IPICYT
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ipicyt.repositorioinstitucional.mx:1010/669
Acceso en línea:http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/186
http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/669
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/Trichoderma atroviride
info:eu-repo/classification/Autor/Luz azul
info:eu-repo/classification/Autor/Epigenética
info:eu-repo/classification/cti/2
info:eu-repo/classification/cti/24
info:eu-repo/classification/cti/2415
Descripción
Sumario:"La luz es uno de los factores ambientales más importantes, no sólo porque es utilizada como fuente de energía, sino porque también, es utilizado como fuente de información para regular el desarrollo, comportamiento y rutas metabólicas en la mayoría de los seres vivos. El hongo Trichoderma atroviride, encontrado de manera natural en el suelo, esporula después de un pulso de luz azul. A este proceso se le conoce como fotoconidiación. La mayoría de las respuestas a la luz azul en T. atroviride están reguladas por un complejo fotorreceptor, formado por las proteínas BLR-1 y BLR-2 (blue-light regulator). Este mecanismo de respuesta a la luz influye sobre otras rutas que se encuentras río-abajo, como el metabolismo de carbón y azufre, respuesta al estrés oxidativo, crecimiento vegetativo y reproducción. Las modificaciones epigenéticas –metilación de ADN y modificaciones a las histonas– son conocidas por jugar un papel en el control de la expresión de genes. Las modificaciones en las histonas controlan la accesibilidad a la cromatina y la actividad transcripcional. El mecanismo mejor estudiado es la acetilación de las histonas, el cual ha sido asociado con un estado de transcripción activo. Para investigar la influencia de la acetilación de las histonas sobre las vías de respuesta a la luz, utilizamos ensayos de inmunoprecipitación de la cromatina seguida de una secuenciación (ChIP-seq). Nuestros resultados también identificaron regiones blanco del complejo BLR-1/BLR-2, lo que proveerá de información para poder establecer modelos de redes dependientes de la luz."