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Resumen Este proyecto contribuirá a una mejor comprensión de la desigualdad y sus implicaciones macroeconómicas. Estudiaremos la desigualdad y su dinámica en tres dimensiones: Consumo, Renta y Riqueza, «Desigualdad 3D». Gracias a los novedosos microdatos, podemos medir la totalidad de la economía hasta el hogar en las tres dimensiones.
En macroeconomía, se ha avanzado mucho en la comprensión de cuándo las distribuciones son importantes para los agregados. Los nuevos modelos de agentes heterogéneos ofrecen implicaciones sorprendentemente diferentes para las políticas monetarias y fiscales que los modelos tradicionales de agentes representativos, y también nos permiten estudiar las implicaciones distributivas de las diferentes políticas entre los hogares. En principio, esta clase de modelos puede incorporar las interacciones potencialmente ricas entre la desigualdad y la macroeconomía: por un lado, la desigualdad da forma a los agregados macroeconómicos; por otro, las perturbaciones y las políticas macroeconómicas afectan a la desigualdad. Sin embargo, a falta de hechos precisos a nivel microeconómico, es difícil establecer cuál de los posibles mecanismos que destacan estos modelos es el más importante en la realidad.

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La auxina es una molécula que controla muchos aspectos del desarrollo de las plantas mediante respuestas de señalización tanto transcripcionales como no transcripcionales. La PROTEÍNA DE UNIÓN A LA AUXINA1 (ABP1) es un receptor putativo de los cambios rápidos no transcripcionales inducidos por la auxina en la despolarización de la membrana plasmática y en las tasas de endocitosis. Sin embargo, el mecanismo de señalización mediado por ABP1 es poco conocido. Aquí mostramos que la despolarización de la membrana y la inhibición de la endocitosis son respuestas independientes de ABP1 y que la despolarización de la membrana plasmática inducida por la auxina depende, en cambio, del transportador de afluencia de auxina AUX1. AUX1 no participó en la regulación de la endocitosis. La despolarización de la membrana plasmática dependiente de la auxina también fue modulada por el transportador de eflujo de auxina PIN2. Estos datos establecen una nueva conexión entre el transporte de auxina y la señalización no transcripcional de auxina.
En nuestro trabajo anterior, encontramos que el transporte de auxina mediado por AUX1 está involucrado en la despolarización de la membrana plasmática inducida por auxina (Dindas et al., 2018). Sin embargo, aún no hemos comprobado si AUX1 participa en la regulación de procesos estrechamente asociados. Por lo tanto, en este trabajo, investigamos el efecto de AUX1 en la inhibición de la endocitosis inducida por la auxina.

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El transporte de auxina polar es el transporte regulado de la hormona vegetal auxina en las plantas. Es un proceso activo, la hormona se transporta de célula a célula y una de las principales características del transporte es su asimetría y direccionalidad (polaridad). El transporte polar de la auxina funciona para coordinar el desarrollo de la planta; la siguiente distribución espacial de la auxina sustenta la mayor parte de las respuestas del crecimiento de la planta a su entorno y el crecimiento de la planta y los cambios de desarrollo en general. En otras palabras, el flujo y las concentraciones relativas de auxina informan a cada célula de la planta dónde se encuentra y, por tanto, qué debe hacer o convertirse.
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El transporte polar de auxina (PAT) es el flujo direccional y activo de moléculas de auxina a través de los tejidos de la planta. El flujo de moléculas de auxina a través de las células vecinas es impulsado por los portadores (tipo de proteína de transporte de membrana) en la forma de célula a célula (de una célula a otra y luego a la siguiente) y la dirección del flujo se determina por la localización de los portadores en la membrana plasmática en las células afectadas.

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La auxina es un regulador clave de prácticamente todos los aspectos del crecimiento y el desarrollo de las plantas, desde la embriogénesis hasta la senescencia. Estudios anteriores han indicado que la auxina regula estos procesos mediante el control de la expresión génica a través de una familia de factores de respuesta a la auxina (ARF) que se unen al ADN y son funcionalmente distintos. Los ARFs son probablemente componentes que confieren especificidad a la respuesta a la auxina mediante la selección de genes diana como factores de transcripción. Se unen a elementos de ADN de respuesta a la auxina (AuxRE) en los promotores de los genes regulados por la auxina y activan o reprimen la transcripción de estos genes dependiendo de un dominio específico en el centro de la proteína. Los estudios genéticos han implicado a varios ARFs en distintos procesos de desarrollo mediante el análisis de mutantes de pérdida de función. Los avances recientes han proporcionado información sobre la regulación de la expresión de los genes de los ARFs, el papel de los ARFs en los procesos de crecimiento y desarrollo, las interacciones proteína-proteína de los ARFs y los genes diana regulados por los ARFs en las plantas. En particular, los estudios estructurales y de interacción de proteínas de los ARFs han aportado nuevos conocimientos sobre la base molecular de la transcripción regulada por la auxina. Estos resultados proporcionan la base para predecir las contribuciones de los genes ARF a la biología de otras plantas.

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