Estudio funcional y evolutivo del complejo del exómero en hongos

  1. ANTÓN PLÁGARO, CARLOS
Dirigida por:
  1. César Roncero Maíllo Director

Universidad de defensa: Universidad de Salamanca

Fecha de defensa: 16 de julio de 2018

Tribunal:
  1. Jürgen J. Heinisch Presidente/a
  2. Óscar Lorenzo Sánchez Secretario
  3. Lynne Yenush Vocal
Departamento:
  1. MICROBIOLOGÍA Y GENÉTICA

Tipo: Tesis

Teseo: 566793 DIALNET

Resumen

En el transporte intracelular de proteínas, un orgánulo fundamental es la red trans Golgi (TGN). Este orgánulo tiene como función principal la segregación de proteínas hacia múltiples orgánulos, así como aquellas que van a ser secretadas hacia el espacio extracelular. Para este proceso de clasificación proteica es muy importante el papel de las proteínas adaptadoras así como de las cubiertas de las vesículas. El exómero fue descrito en la levadura Saccharomyces cerevisiae como un complejo con características mixtas entre adaptador y cubierta que, reclutándose a las membranas del TGN, va a mediar el transporte de un selecto grupo de proteínas hacia regiones específicas de la membrana plasmática (MP). El desarrollo de esta tesis ha permitido describir nuevas funciones del exómero en el transporte intracelular de proteínas así como describir en detalle la distribución filogenética de dicho complejo y las subunidades que lo conforman a lo largo del dominio Eucariota. Concretamente, hemos descrito la participación del exómero en el transporte y/o localización de múltiples proteínas, muchas de ellas conservadas en la escala evolutiva, como la bomba Ena1, varias permeasas de aminoácidos o el sensor de la ruta RIM101. Además, nos ha permitido confirmar que el exómero participa en el transporte hacia zonas diferentes de los sitios de crecimiento activo de la MP. Por otro lado, el análisis evolutivo a permitido confirmar la presencia del exómero en todo el clado fúngico. Dicho complejo ha sufrido una alta especialización de sus funciones, con su máximo exponente en el género Saccharomyces, gracias a 2 procesos de duplicación y una neofuncionalización de una de las subunidades que lo compone, el ChAP. Además, este estudio ha permitido concluir que la subunidad ChAP es un elemento presente en multitud de grupos filogenéticos del dominio Eucariota, con excepción de plantas y animales.