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dc.contributor.advisor1Joni Esrom Limapt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8476911253522209pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Luiz Eduardo Vieira Del Bempt_BR
dc.contributor.referee1Fábio Tebaldi Silveira Nogueirapt_BR
dc.contributor.referee2Marcel Giovanni Costa Françapt_BR
dc.creatorLuís Filipe Martins Pereira Souzapt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/5569514106549880pt_BR
dc.date.accessioned2025-04-02T16:23:13Z-
dc.date.available2025-04-02T16:23:13Z-
dc.date.issued2025-02-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/81237-
dc.description.abstractThe ability of plants to detect and respond to environmental factors, such as the availability of nutrients in the soil, influencing physiological plasticity and root architecture is controlled by local, cell-to-cell and systemic signaling pathways, via the phloem, coordinated by the expression of genes involved in adaptive root responses. Nitrogen (N) is an essential nutrient for plant growth and its heterogeneous distribution in the soil has led to the development of adaptive strategies that regulate its absorption and efficient use. Among these strategies are the induction of high-affinity transporters for N and changes in the root system. The diageotropica (dgt) mutant of tomato (Solanum lycopersicum) is defective in the CYCLOPHILIN1 (SlCyp1) gene, making it insensitive to auxin, a hormone that is fundamental for root organogenesis. As a result, the dgt mutant does not develop lateral roots. Previous studies have shown that SlCyp1 expressed in the aerial part can be transported to the root, where it influences the response to auxin and promotes the formation of lateral roots, suggesting its role in systemic signaling. In addition, its expression is induced by high light, linking light and root development. This study aimed to characterize SlCyp1 as a component of long-distance signaling in root adaptation under nitrogen-ammonium (N-NH4+) nutrition. To this end, Micro-Tom (MT) plants and dgt mutants were grown on media containing different concentrations of NH4+. Analysis of root architecture showed that NH4+ stimulates the initiation of lateral roots in plants with functional SlCyp1. To investigate the interaction between SlCyp1 and auxin, we analyzed the entire (e) and dgt entire (dgt e) mutants in the ENTIRE/SlIAA9 gene, a negative regulator of auxin response. Given that light affects local and systemic signaling, mutants in phytochromes A (phyA), B1 (phyB1), B2 (phyB2) and aurea (au), with only 5% of phytochrome levels, were studied to evaluate the involvement of light in the root response to N. In addition, reciprocal micrografting experiments between MT and dgt plants were conducted under different NH4+ conditions to determine whether SlCyp1 signaling occurs locally or systemically. The results showed that plants with MT in the shoot and dgt in the root developed lateral roots in the presence of NH4+, indicating the systemic action of SlCyp1. In addition, plants with a dgt shoot and MT root exhibited a typical MT root phenotype, suggesting that SlCyp1 also acts locally. In addition, the genetic interaction between DGT/SlCyp1 was demonstrated through the partial recovery of root development in dgt mutant plants and especially during ammonium nutrition. The results obtained here demonstrate that SlCyp1 regulates root development by modulating the response to auxin according to N availability, acting both locally and systemically in the root's adaptive responses.pt_BR
dc.description.resumoA capacidade das plantas de detectar e responder a fatores ambientais, como a disponibilidade de nutrientes no solo, influenciando a plasticidade fisiológica e a arquitetura radicular é controlada por vias de sinalização locais, célula a célula e sistêmicas, via floema, coordenadas pela expressão de genes envolvidos nas respostas adaptativas da raiz. O nitrogênio (N) é um nutriente essencial para o crescimento vegetal e sua distribuição heterogênea no solo levou ao desenvolvimento de estratégias adaptativas que regulam sua absorção e uso eficiente. Entre essas estratégias estão a indução de transportadores de alta afinidade para N e alterações no sistema radicular. O mutante diageotropica (dgt) de tomateiro (Solanum lycopersicum) é defectivo no gene CYCLOPHILIN1 (SlCyp1), tornando-o insensível à auxina, hormônio fundamental para a organogênese radicular. Como consequência, o mutante dgt não desenvolve raízes laterais. Estudos anteriores demonstraram que SlCyp1 expressa na parte-aérea pode ser transportada para a raiz, onde influencia a resposta à auxina e promove a formação de raízes laterais, sugerindo seu papel na sinalização sistêmica. Além disso, sua expressão é induzida por alta luminosidade, associando luz e desenvolvimento radicular. Este estudo teve como objetivo caracterizar SlCyp1 como um componente da sinalização de longa distância na adaptação radicular sob nutrição por nitrogênio-amônio (N-NH4+). Para isso, plantas Micro-Tom (MT) e mutantes dgt foram cultivadas em meios contendo diferentes concentrações de NH4+. A análise da arquitetura radicular mostrou que NH4+ estimula a iniciação de raízes laterais em plantas que apresentam SlCyp1 funcional. Para investigar a interação entre SlCyp1 e auxina, foram analisados mutantes entire (e) e dgt entire (dgt e), mutantes no gene ENTIRE/SlIAA9, regulador negativo da resposta a auxina. Tendo em vista que a luz afeta a sinalização local e sistêmica, mutantes nos fitocromos A (phyA), B1 (phyB1), B2 (phyB2) e aurea (au), com apenas 5% dos níveis de fitocromos, foram estudados para avaliar o envolvimento da luz na resposta radicular ao N. Além disso, experimentos de micro-enxertia recíproca entre plantas MT e dgt foram conduzidos sob diferentes condições de NH4+ para determinar se a sinalização de SlCyp1 ocorre de forma local ou sistêmica. Os resultados mostraram que plantas com MT na parte-aérea e dgt na raiz desenvolveram raízes laterais na presença de NH4+, indicando a atuação sistêmica de SlCyp1. Além disso, plantas com parte aérea dgt e raiz MT exibiram fenótipo radicular típico de MT, sugerindo que SlCyp1 também atua localmente. Ainda, foi demonstrada a interação genética entre DGT/SlCyp1 através da recuperação parcial do desenvolvimento radicular em plantas mutantes dgt e, principalmente durante a nutrição por amônio. Os resultados obtidos aqui demonstram que SlCyp1 regula o desenvolvimento radicular ao modular a resposta à auxina de acordo com a disponibilidade de N, atuando tanto local quanto sistemicamente nas respostas adaptativas da raiz.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipFAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Geraispt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICB - DEPARTAMENTO DE BOTÂNICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Biologia Vegetalpt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Restritopt_BR
dc.subjectAuxinapt_BR
dc.subjectAmôniopt_BR
dc.subjectDesenvolvimento radicularpt_BR
dc.subjectNitrogêniopt_BR
dc.subject.otherDesenvolvimento Vegetalpt_BR
dc.subject.otherAuxinapt_BR
dc.subject.otherNitrogêniopt_BR
dc.subject.otherNitrato de amôniopt_BR
dc.titleCaracterização da sinalização de auxina mediada por ciclofilina no controle das respostas adaptativas da raiz sob nutrição por nitrogênio em tomateiro (Solanum lycopersicum cv. ‘Micro-Tom’)pt_BR
dc.title.alternativeCharacterization of the auxin signaling mediated by cyclophilin in the control of adaptive root responses under nitrogen nutrition in tomato plants (Solanum lycopersicum cv. 'Micro-Tom')pt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.description.embargo2027-02-27-
Aparece en las colecciones:Dissertações de Mestrado

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