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- W2292617963 abstract "Sabe-se que especies vegetais perenes precisam sobreviver a alteracoes periodicas em seu ambiente, devendo apresentar mecanismos que lhes permitam sobreviver a esta condicao inconstante, atraves de alteracoes anatomicas, celulares e moleculares. Estresses por extremos de temperaturas configuram-se como um dos principais elementos que limitam a distribuicao geografica e o crescimento sazonal de diversas plantas, afetando a qualidade e a produtividade de inumeras culturas e plantacoes florestais. Celulose e lignina sao os principais polimeros em plantas. Apesar da lignina desempenhar importante papel na planta ao servir de suporte para microfibrilas de celulose nas paredes celulares, este composto pode ser um problema durante processos industriais pois dificulta a extracao de celulose de especies de importância economica como e o caso do eucalipto. Genes da via de biossintese de lignina foram selecionados de um banco de RNAseq. Estes genes foram comparados com aqueles do genoma de E.grandis sendo identificados dois genes codificando para fenilalanina amonia liase (EgrPAL2 e EgrPAL3), um de cinamato 4-hidroxilase (EgrC4H2), um de hidroxicinamoil CoA: shiquimato/quinato hidroxicinamoiltransferase (EgrHCT4), um de cafeoil-CoA O-metiltransferase (EgrCCoAOMT-like17) e um de ferulato 5-hidroxilase (EgrF5H1). A identificacao se deu por alinhamento de sequencias e construcao de arvores filogeneticas. Plantas com 4 a 5 meses de idade de E. globulus e E. urograndis, as mesmas especies usadas na construcao do banco de RNAseq, foram mantidas por 22 dias nas temperaturas 5oC, 10oC, 15oC, 20oC, 25oC, 30oC e 35oC. Analisou-se o crescimento caulinar e nas folhas a fotossintese, fluorescencia da clorofila e teor de pigmentos. No caule analisou-se lignina, os oligomeros soluveis de lignina e a razao S/G. De modo geral as menores temperaturas limitaram o crescimento e diminuiram os teores de clorofila, mas aumentaram os de antocianinas. O efeito das temperaturas mais baixas foi mais pronunciado que das temperaturas mais altas para a mesma especie, mas E. globulus aparentemente foi menos afetado que E. urograndis, principalmente no crescimento caulinar e na fotossintese. O teor de lignina pouco variou em E. urograndis, mas foi menor nas temperaturas mais baixas em E. globulus aumentando com as temperaturas intermediarias e caindo nas mais altas. E. globulus apresentou teor medio menor de lignina e maior de S/G. Nao houve alteracao marcante nos oligomeros ou na relacao S/G nas duas especies com as diferentes temperaturas. Os dados de expressao dos genes mostraram boa concordância com a variacao de lignina em E. globulus, com maior pico de expressao entre 10oC e 15oC. Conclui-se que o teor de lignina foi alterado em E. globulus principalmente pelo efeito da temperatura sobre o metabolismo de lignina como um todo, nao tendo efeito qualitativo, ou seja, na razao S/G, o que implicaria na alteracao de expressao de enzimas especificas. Alem disso, os dados mostram que pode haver variacao em relacao aos genes que seriam responsivos aos tratamentos de temperatura, uma vez que os genes aqui analisados e identificados no genoma de E. grandis como atuantes na biossintese de lignina nao necessariamente responderam como tal, como foi o caso de EgrPAL2 e EgrPAL3, e EgrCCoAMT-like17. Isto abre novas perspectivas para estudos funcionais com os diferentes genes e genes-like identificados no genoma do E. grandis em diferentes especies de eucalipto. Abstract" @default.
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