El viernes 9 de Enero de 2026 tendra lugar el Seminario de Posgrado, del Master Universitario en Genética Molecular y Biotecnología.
Exudados de raíz como mensajeros bajo estrés: conectando señalización molecular y microbiota específica
Las plantas interactúan de forma activa con su entorno biótico mediante los exudados radiculares, un conjunto complejo de metabolitos que funcionan como señales químicas en la rizosfera y contribuyen a la estructuración de la microbiota asociada a la raíz. La composición de estos exudados está estrechamente regulada por el estado fisiológico de la planta y se modifica de manera específica en respuesta a distintos tipos de estrés abiótico y biótico. Evidencias recientes indican que esta regulación incluye mecanismos moleculares de alto nivel, como el control epigenético, que modulan la liberación de compuestos clave implicados en interacciones mutualistas. Por ejemplo, la desmetilación activa del ADN regula la exudación de myo-inositol, un metabolito esencial para el establecimiento de asociaciones beneficiosas con rizobacterias promotoras del crecimiento.
En este seminario se integran estudios de perfilado de exudados bajo condiciones de estrés definidas con el análisis de la microbiota reclutada, apoyando la hipótesis de que los exudados inducidos por estrés contienen señales específicas que favorecen la asociación con consorcios microbianos funcionales y contribuyen a la resiliencia de la planta. Asimismo, el uso de ancestros silvestres de tomate como sistema comparativo permite identificar rutas de señalización y estrategias de comunicación planta-microbiota más eficientes que se han visto parcialmente comprometidas durante la domesticación. En conjunto, esta aproximación sitúa a los exudados radiculares como un nodo central que conecta la regulación molecular, la ecología microbiana y la adaptación de las plantas al estrés.
Root exudates as stress-induced messengers: Linking molecular signaling and specific microbiota recruitment
Plants actively interact with their biotic environment through root exudates, a complex mixture of metabolites that function as chemical signals in the rhizosphere and contribute to the structuring of root-associated microbiota. The composition of these exudates is tightly regulated by the plant’s physiological status and undergoes specific changes in response to different abiotic and biotic stresses. Recent evidence indicates that this regulation involves high-level molecular mechanisms, including epigenetic control, which modulate the release of key compounds involved in mutualistic interactions. For instance, active DNA demethylation regulates the exudation of myo-inositol, a metabolite that is essential for the establishment of beneficial associations with plant growth–promoting rhizobacteria.
This seminar integrates stress-specific exudate profiling with analyses of the recruited microbiota, supporting the hypothesis that stress-induced exudates contain specific signals that promote associations with functional microbial consortia and contribute to plant resilience. In addition, the use of wild tomato ancestors as a comparative system enables the identification of signaling pathways and plant–microbiota communication strategies that are more efficient than those present in modern cultivars and that may have been partially eroded during domestication. Overall, this work positions root exudates as a central hub linking molecular regulation, microbial ecology, and plant adaptation to stress.
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