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    A dynamic snapshot of bud dormancy in peach

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    [EN] The general aim of this thesis is to study the dormancy process from a molecular point of view identifying mechanisms and targeting genes that control it. In order to do that we have focused on the study of three genes that are differentially expressed during reproductive bud development within the conceptual framework of the three major processes that converge spatially and temporally in a reproductive bud: dormancy, stress tolerance and flower development. The first gene is down-regulated in dormancy release flower buds and encodes a STRESS ASSOCIATED PROTEIN (PpSAP1) that contains Zn-finger domains A20 and AN1. SAP proteins have been related to stress tolerance response in both plants and animals and in fact, we have shown that drought stress induces its expression in buds, resembling other SAP genes in plants. Moreover, the constitutive expression of PpSAP1 in plum increases its tolerance to water stress by increasing water retention. Likewise, transgenic plum plants show leaf alterations related to reduced cell size concomitant with the down-regulation of genes involved in cell growth. All these studies suggest a dual role of PpSAP1 in stress tolerance response and cell growth during peach dormancy. The second gene is PpeS6PDH, coding for an enzyme with sorbitol-6-phosphate dehydrogenase activity. PpeS6PDH is differentially regulated during bud development, highly expressed in dormant buds consistently with sorbitol accumulation. Concomitantly with PpeS6PDH down-regulation in dormancy-released flower buds, chromatin around the translation start site of the gene shows changes in the methylation state of specific residues of histone H3 (H3K4 and H3K27). These data suggest the transcriptional regulation of PpeS6PDH expression by chromatin modification mechanisms. Moreover, abiotic stresses affect PpeS6PDH expression. Low temperature treatments induce gene expression in buds and leaves, whereas desiccation up-regulates PpeS6PDH in buds and represses the gene in leaves. These data suggest the participation of PpeS6PDH in tolerance against cold and water deficit stresses in buds. Finally, the third gene is PpeDAM6, one of the major regulators of bud dormancy in peach. PpeDAM6 is sharply down-regulated during bud development concomitantly with dormancy release events. This repression is in part due to the direct binding of PpeBPC1, a BASIC PENTACYSTEINE PROTEIN, to the GAGA motifs present in an intronic regulatory region of PpeDAM6 gene that becomes enriched in H3K27me3 chromatin modification after dormancy release. In addition, the ectopic expression of PpeDAM6 in Arabidopsis shows abnormal flower phenotypes resembling 35S::SVP plants. On the other hand, overexpression in plum causes stunted growth in the transgenic lines due to an altered hormonal homeostasis. The changes in hormone content are mediated by the modulation of genes involved in jasmonic acid, cytokinins and gibberellic acid metabolism and signalling pathways. These results suggest that PpeDAM6 works as a master growth repressor maintaining dormancy, stress tolerance response and flowering inhibition by mainly modulating hormone homeostasis. Therefore, this thesis provides a dynamic snapshot of different molecular mechanism that take place inside the bud. The studied genes have a crucial role regulating dormancy processes, stress tolerance response and flowering pathways and all of them are potential candidate genes for breeding new plants more adapted to the climate change.[ES] El objetivo general de esta tesis es el estudio de la latencia desde un punto de vista molecular, identificando mecanismos y genes diana que la controlen. Para ello, nos hemos centrado en el estudio de tres genes que se expresan de manera diferencial durante el desarrollo de una yema reproductiva en melocot贸n, bajo el marco conceptual de los tres procesos que convergen espacialmente y temporalmente en una yema reproductiva: latencia, tolerancia a estr茅s y desarrollo floral. El primer gen que se estudi贸 codific贸 para una STRESS ASSOCIATED PROTEIN (PpSAP1) con dos dominios tipo Zn-finger, A20 y AN1 que disminuye su expresi贸n durante la latencia. Las prote铆nas tipo SAP se han relacionado con resistencias a distintos tipos de estr茅s tanto en plantas como en animales. De hecho, se ha visto que PpSAP1 aument贸 su expresi贸n en yemas de melocot贸n bajo condiciones de estr茅s por sequ铆a, de forma similar a como lo hacen otras SAP en distintas plantas. Adem谩s, la expresi贸n ect贸pica de PpSAP1 en ciruelos transg茅nicos ha permitido aumentar la tolerancia a estr茅s h铆drico en estas l铆neas al incrementar la cantidad de agua retenida. Asimismo, estas plantas transg茅nicas tambi茅n mostraron alteraciones en el tama帽o de las hojas, provocadas principalmente por una menor 谩rea celular de las c茅lulas que formaban parte de ellas y relacionadas con una represi贸n de distintos genes implicados en crecimiento celular. Todo ello sugiere que PpSAP1 probablemente tenga una doble funci贸n relacionada tanto con resistencia a estr茅s como con crecimiento celular durante la latencia de melocotonero. El segundo gen de estudio fue PpeS6PDH, el cual codifica para una enzima con actividad sorbitol-6-fosfato deshidrogenasa. PpeS6PDH est谩 diferencialmente regulado durante el desarrollo de la yema, aumentando su expresi贸n en yemas latentes de manera consistente a la acumulaci贸n de sorbitol. Simult谩neamente a la disminuci贸n de PpeS6pDH en las yemas no latentes, alrededor del sitio de inicio de la traducci贸n del gen se mostraron cambios a nivel de cromatina en el estado de metilaci贸n de los residuos espec铆ficos de la histona H3 (H3K4 y H3K27). Estos datos apuntan a la existencia de una regulaci贸n transcripcional de PpeS6PDH a nivel de modificaciones de la cromatina. Adem谩s, tambi茅n se ha visto que distintos tipos de estr茅s abi贸tico afectan a la expresi贸n de PpeS6PDH. Tratamientos con bajas temperaturas inducieron su expresi贸n tanto en yemas como en hojas, mientras que la desecaci贸n aument贸 la expresi贸n en yemas pero no en hojas. Estos estudios sugieren que la funci贸n de PpeS6PDH durante la latencia de melocotonero es dar tolerancia a estr茅s por fr铆o y sequ铆a. Finalmente, el tercer gen de estudio fue PpeDAM6, uno de los mayores reguladores de la latencia en yemas de melocotonero. PpeDAM6 est谩 fuertemente reprimido durante el desarrollo de la yema con una relaci贸n directa con los eventos de salida de latencia. Esta represi贸n se debe en parte a la uni贸n directa de PpeBPC1, una BASIC PENTACYSTEINE PROTEIN, a dos motivos GAGA presentes en la regi贸n intr贸nica reguladora de PpeDAM6. Justamente esta regi贸n se encuentra modificada a nivel de cromatina con un enriquecimiento en H3K27me3 despu茅s de la salida de latencia. Adem谩s, la expresi贸n ect贸pica de PpeDAM6 en Arabidopsis mostr贸 fenotipos de floraci贸n anormal parecidos a los producidos en plantas 35S::SVP. Por otro lado, la sobreexpresi贸n en ciruelos provoc贸 retrasos en el crecimiento de las l铆neas transg茅nicas, debido a una alteraci贸n en los niveles hormonales. As铆 mismo, se determin贸 que estos cambios en la homeostasis hormonal estaban producidos por la regulaci贸n diferencial de genes involucrados en las rutas del 谩cido jasm贸nico, las citoquininas y del 谩cido giber茅lico en las plantas transg茅nicas. Estos resultados sugieren que PpeDAM6 act煤a como un represor m谩ster del crecimiento, manteniendo la latencia, la respuesta de tolerancia a estr茅s y la inhibici贸n floral a trav茅s de la regulaci贸n del equilibrio hormonal. Con todo ello, esta tesis proporciona una instant谩nea din谩mica de los diferentes mecanismos moleculares que tienen lugar dentro de la yema. Los genes estudiados tienen una funci贸n crucial regulando tanto el proceso de latencia como la respuesta de tolerancia a estr茅s y las rutas de floraci贸n, y todos ellos son potenciales candidatos para mejorar nuevas plantas m谩s adaptadas al cambio clim谩tico.[CA] L'objectiu general d'aquesta tesi 茅s l'estudi de la lat猫ncia des d'un punt de vista molecular, identificant mecanismes i gens diana que la controlen. Per aix貌, ens hem centrat en l'estudi de tres gens que s'expressen d'una manera diferencial durant el desenvolupament d'una gemma reproductiva en el pr茅ssec, sota el marc conceptual dels tres processos que convergeixen espacialment i temporalment en una gemma reproductiva: lat猫ncia, toler脿ncia a estr茅s i desenvolupament floral. El primer gen d'estudi codifica per a una STRESS ASSOCIATED PROTEIN (PpSAP1) amb dos dominis tipus Zn-finger, A20 i AN1, i disminueix la seua expressi贸 durant la lat猫ncia. Les prote茂nes tipus SAP s'han relacionat amb resist猫ncies a diferents tipus d'estr茅s tant en plantes com en animals. De fet, s'ha vist que PpSAP1 va augmentar la seua expressi贸 en gemmes de pr茅ssec sota condiciones d'estr茅s per sequia, de manera similar a com ho fan altres SAPs en diferents plantes. A m茅s, l'expressi贸 ect貌pica de PpSAP1 en pruneres transg猫niques ha perm茅s augmentar la toler脿ncia a estr茅s en aquestes l铆nies en incrementar la quantitat d'aigua retinguda. Aix铆 mateix, aquestes plantes trnasg猫niques tamb茅 mostraren alteracions en la mida de les fulles, causades principalmente per una menor 脿rea cel驴lular de les c猫l驴lules que formen part d'elles i relacionades amb una repressi贸 de diferents gens implicats en el creixement cel驴lular. Tot a莽o, suggereix que PpSAP1 probablement tinga una doble funci贸 relacionada tant amb resist猫ncia a estr茅s com amb creixement cel驴lular durant la lat猫ncia del pr茅ssec. El segon gen d'estudi va ser una PpeS6PDH, la qual codificava per a un enzim amb activitat sorbitol-6-fosfato dehidrogenasa. PpeS6PDH est脿 diferencialment regulada durant el desenvolupament de la gemma, augmentant la seua expressi贸 en gemmes latents de manera consistent a l'acumulaci贸 de sorbitol. Simult脿niament a la disminuci贸 de PpeS6PDH en les gemmes no latents, al voltant del lloc d'iniciaci贸 de la traducci贸 del gen es van mostrar canvis a nivell de cromatina en l'estat de metilaci贸 dels residus espec铆fics de la hist貌na H3 (H3K4 i H3K27). Aquestes dades assenyalen l'exist猫ncia d'una regulaci贸 transcripcional de PpeS6PDH a nivell de modificacions de la cromatina. A m茅s, tamb茅 s'ha vist que diferents tipus d'estr茅s abi貌tic afecten a l'expressi贸 de PpeS6PDH. Tractaments amb baixes temperatures van induir la seua expressi贸 tant en gemmes com en fulles, mentres que la desecaci贸 va augmentar l'expressi贸 en gemmes per貌 no en fulles. Aquests estudis suggereixen que la funci贸 de PpeS6PDH durant la lat猫ncia del pr茅ssec 茅s donar toler脿ncia a estr茅s per fred i sequia. Finalment, el tercer gen d'estudi va ser PpeDAM6, un dels majors reguladors de la lat猫ncia en gemmes de pr茅ssec. PpeDAM6 est脿 fortament repr茅s durant el desenvolupament de la gemma amb una relaci贸 directa amb els events d'eixida de la lat猫ncia. Aquesta repressi贸 茅s deguda en part a la uni贸 directa de PpeBPC1, una BASIC PENTACUSTEINE PROTEIN, a dos motius GAGA presents en la regi贸 intr貌nica reguladora de PpeDAM6. Justament aquesta regi贸 es troba modificada a nivell de cromatina amb un enriquiment en H3K27me3 despr茅s de l'eixida de lat猫ncia. A m茅s, l'expressi贸 ect貌pica de PpeDAM6 en Arabidopsis va mostrar fenotips de floraci贸 anormal semblants als produ茂ts en plantes 35S::SVP. Per un altra banda, la sobreexpressi贸 en pruneres va provocar retards en el creixement de les l铆nies transg猫niques a causa d'una alteraci贸 en els nivells hormonals. Aixi mateix, es va determinar que aquests canvis en l'homeostasi hormonal estaven produ茂ts per la regulaci贸 diferencial de gens involucrats en les rutes d'脿cid jasm貌nic, citoquinines i 脿cid gibber猫l路lic en les plantes transg猫niques. Aquests resultats suggereixen que PpeDAM6 actua com un repressor master del creixement, mantenint la lat猫ncia, la resposta de toler脿ncia a estr茅s i la inhibici贸 floral a trav茅s de la regulaci贸 de l鈥檈quilibri hormonal. Com a conclusi贸, aquesta tesi proporciona una instant脿nia din脿mica dels diferents mecanismes moleculars que tenen lloc dins de la gemma. Els gens estudiats tenen una funci贸 fonamental, regulant tant el mateix proc茅s de la lat猫ncia com la resposta de toler脿ncia a estr茅s i les rutes de floraci贸 i tots ells s贸n potencials candidats per a millorar noves plantes m茅s adaptades al canvi clim脿tic.Lloret Compa帽, A. (2020). A dynamic snapshot of bud dormancy in peach [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Polit猫cnica de Val猫ncia. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/153795TESI
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