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2004 - Instituto de Biotecnología - UNAM

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través <strong>de</strong> promotores regulados por déficit hídrico, en plantas transgénicas pudiera ofrecer una opción<br />

para la obtención <strong>de</strong> plantas tolerantes a condiciones <strong>de</strong> déficit hídrico. Por lo que se refiere al papel <strong>de</strong><br />

la pared celular durante la respuesta a déficit hídrico, están interesados en caracterizar su interacción<br />

con la MP durante la respuesta a situaciones <strong>de</strong> hiperósmosis. Han <strong>de</strong>mostrado que dos proteínas, p33 y<br />

p36, que pertenecen a la familia <strong>de</strong> las Proteínas Ricas en Prolina (PRPs), y que se acumulan en<br />

respuesta a déficit hídrico, interaccionan con la MP en protoplastos y en vesículas microsomales. Esta<br />

unión se compite con péptidos que contienen la secuencia RGD, así como con fibronectina, lo que ha<br />

sugerido que su ligando en membrana pudiera estar relacionado a las proteínas tipo integrina4. Su<br />

interés es caracterizar esta interacción, así como i<strong>de</strong>ntificar los componentes <strong>de</strong> la misma. Por otro lado,<br />

en colaboración con el Dr. Jorge Acosta <strong>de</strong>l <strong>Instituto</strong> Nacional <strong>de</strong> Investigaciones Agrícolas y Forestales<br />

(INIFAP), y con la Dra. June Simpson en CINVESTAV, también trabajamos en la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong><br />

marcadores moleculares asociados a la resistencia a sequía en frijol común; así como en la<br />

caracterización <strong>de</strong> los mecanismos <strong>de</strong> resistencia en cultivares <strong>de</strong> frijol seleccionados por su notable<br />

resistencia a sequía. Recientemente el Dr. José Luis Reyes se ha integrado a este grupo <strong>de</strong> trabajo con<br />

la finalidad <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar microRNAs involucrados en la respuesta al déficit hídrico en frijol. Quisieramos<br />

i<strong>de</strong>ntificar los genes blanco y los mecanismos <strong>de</strong> regulación en los cuales participan.<br />

PUBLICACIONES <strong>2004</strong><br />

Garay-Arroyo A, Covarrubias AA, Clark I, Nino I, Gosset G, Martínez A . <strong>2004</strong>. Response to different<br />

environmental stress conditions of industrial and laboratory Saccharomyces cerevisiae strains. Appl<br />

Microbiol Biotechnol, 63 , 734-741.<br />

Verdoy D, Lucas MM, Manrique E, Covarrubias AA, <strong>de</strong> Felipe MR, Pueyo JJ . <strong>2004</strong>. Differential<br />

organ-specific response to salt stress and water <strong>de</strong>ficit in nodulated bean ( Phaseolus vulgaris ). Plant<br />

Cell Environ, 27 , 757-767.<br />

PUBLICACIONES SELECTAS<br />

Campos F, García B, Solórzano R, Salazar E, Estévez J, León P, Alvarez-Buylla EA, Covarrubias<br />

A . 2001. A cDNA for nuclear-enco<strong>de</strong>d chloroplast translational initiation factor 2 from a higher plant is<br />

able to complement an infB Escherichia coli null-mutant. J Biol Chem, 276 , 28388-28394.<br />

Moreno L, Covarrubias A . 2001. Downstream DNA sequences are required to modulate Pvlea-18 gene<br />

expression in response to <strong>de</strong>hydration. Plant Mol Biol, 45 , 501-515.<br />

García B, Campos F, Covarrubias A . 2000. Plant extracellular matrix proteins induced by water <strong>de</strong>ficit<br />

are related to proline-rich-proteins and interact with plasma membrane. Plant J, 22 , 277-288.<br />

Covarrubias A . 1999. Characterization of three novel genes induced by osmotic stress conditions in<br />

Saccharomyces cerevisiae . Yeast, 15 , 879-892.<br />

Fuentes <strong>de</strong> financiamiento: CONACyT (40603-Q), (J200.887/2003); DGAPA/<strong>UNAM</strong> (IN225002),<br />

(IX209704).<br />

Líneas <strong>de</strong> Investigación :

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