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INTRODUCCIÓN<br />

(NG^►ANNTTCN)2 (Svetlov y Cooper, 1995). Estas secuencias<br />

unen específicamente el factor Hsfp (Heat shock^actor ^rotei»), un<br />

activador transcripcional de respuesta al choque térmico capaz de<br />

unirse a DNA (Sorger, 1991). Se observó que, no solamente después<br />

de un choque térmico sino también durante el crecimiento<br />

exponencial, la secuencia HSE era necesaria para la expresión basal<br />

constitutiva de algunos genes inducibles térmicamente (Park y<br />

Craig, 1989). El análisis de mutantes hsfmostró que Hsfp poseía por<br />

lo menos dos dominios de activación cuya actividad estaba<br />

reprimida en ausencia de choque térmico (Nieto-Sotelo et al., 1990).<br />

Secuencias STRE, no relacionadas con las secuencias HSE, pueden<br />

ser suficientes para la activación del gen CTTI (que codifica la<br />

catalasa T) en respuesta a un choque térmico (Marchler et al., 1993).<br />

Sin embargo, como ya se ha comentado, este elemento está también<br />

relacionado con respuestas a otros tipos de estrés (ver los apartados<br />

1.4.5. y 1.4.6.) y podría estar relacionado con una regulación de tipo<br />

global por parte de las células, llevándolas a un mayor grado de<br />

resistencia bajo condiciones adversas. ^<br />

1.4.7. Reg,ulación por oxígeno:<br />

S. cerevisiae es un microorganismo anaerobio facultativo y puede .<br />

crecer fácilmente en anaerobiosis si el medio de cultivo aporta los metabolitos<br />

que sólo se sintetizan en aerobiosis (i. e. ergosterol). Durante la adaptación al<br />

crecimiento anaerobio, cuando los niveles de oxígeno son bajos (hipoxia), la<br />

levadura expresa genes, denominados genes hipóxicos, que son homólogos a<br />

otros genes de alta expresión en aerobiosis y cuya regulación es hemo-<br />

dependiente (Zitomer et al., 1997). ^<br />

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