INVESTIGADORES
ZANETTI Maria Eugenia
congresos y reuniones científicas
Título:
El heterotrímero simbiótico compuesto por las subunidades A1, C1 y B7 del factor de transcripción NF-Y determina la eficiencia y competitividad de cepas de rizobio en Phaseolus vulgaris
Autor/es:
JOAQUÍN CLÚA, CAROLINA RÍPODAS, MÉLISSE CASTAINGTS, FLAVIO BLANCO Y MARIA EUGENIA ZANETTI
Lugar:
Rosario
Reunión:
Simposio; Simposio de Genomica funcional de plantas; 2017
Institución organizadora:
comité organizador del simposio
Resumen:
Phaseolus vulgaris es una leguminosa nativa de América capaz de establecer una simbiosis fijadora de nitrógeno con la bacteria Rhizobium etli. Este proceso involucra el desarrollo de un órgano post-embriónico de la raíz denominado nódulo. Ambos simbiontes han co-evolucionado dentro de los dos centros de diversificación genética del poroto, las regiones Andina y Mesoamericana, desarrollando mecanismos de reconocimiento mutuo que resultan en una asociación simbiótica más eficiente y competitiva. El estudio de los mecanismos moleculares de la planta que regulan esta interacción demostró que la subunidad C1 del Factor Nuclear Y (NF-Y) de plantas Mesoamericanas determina el éxito competitivo y la eficiencia de cepas provenientes del mismo centro de diversificación genética. NF-Y es un complejo heterotrimérico compuesto por las subunidades A, B y C, que en plantas forman familias génicas de aproximadamente 10 miembros. En este trabajo se caracterizaron las subunidades A y B que forman un trímero funcional durante la simbiosis. Plantas silenciadas en NF-YA1 no desarrollan nódulos como tampoco muestran inducción de genes marcadores de las etapas tempranas de la nodulación ni de aquellos genes del ciclo celular requeridos para la organogénesis del nódulo. Su expresión ectópica aumentó el número de nódulos formados por cepas menos eficientes y alteró la competitividad de las mismas. Ensayos de co-inmunoprecipitación mostraron que la subunidad NF-YB7 interacciona con NF-YA1 y NF-YC1 in planta. A diferencia de NF-YA1, su silenciamiento post-transcripcional no afectó drásticamente la formación de nódulos, pero suprime el éxito competitivo de cepas más eficientes.