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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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