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Transgenerationale Effekte von erhöhter Temperatur auf Samen- und Keimlingseigenschaften von Arabidopsis thaliana Histondeacetylase-Mutanten

dc.contributor.advisorSchurr, Ulrich
dc.contributor.authorKlasen, Daniel
dc.date.accessioned2026-07-22T07:58:51Z
dc.date.available2026-07-22T07:58:51Z
dc.date.issued22.07.2026
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11811/14299
dc.description.abstractPflanzensamen dienen zur Erhaltung und Verbreitung der Art, z.B. durch Überdauern im Boden und Erschließen neuer Lebensräume durch Wind und Tiere. Dafür sind von der Mutterpflanze beeinflusste Sameneigenschaften, wie das Keimverhalten und die Samenmorphologie von besonderer Relevanz. Die detaillierte Untersuchung des maternalen Einflusses erfordert eine individuelle Bestimmung des Phänotyps von Samen (Volumen, Masse etc.) und Keimlingen (Wachstum, Keimungszeitpunkt). Dies ist aufwendig und bei dem hier untersuchten Modellorganismus Arabidopsis aufgrund der äußerst geringen Samen- und Keimlingsgröße auch technisch herausfordernd. Daher wurde zunächst eine Seed-to-Plant Tracking Pipeline entwickelt und getestet, die aus verbesserten Versionen der Phänotypisierungs-Plattformen phenoSeeder (Sameneigenschaften) und Growscreen (Keimungsdetektion und Wachstum) besteht und eine verlässliche, präzise und automatisierte Charakterisierung von Arabidopsis-Samen und -Keimlingen ermöglicht. Das Seed-to-Plant Tracking wurde genutzt, um den Einfluss von transgenerationalem Stress zu untersuchen, indem Eigenschaften von Samen und Keimlingen gemessen und miteinander korreliert wurden, bei denen die Mutterpflanze vom Beginn der Blüte bis zur Samenernte erhöhter Temperatur ausgesetzt war. Diese Behandlung wurde sowohl über zwei aufeinanderfolgende Generationen als auch jeweils nur für die Eltern- bzw. Großelterngeneration durchgeführt. Beim Wildtyp Col-0 führte eine erhöhte Temperatur in der Elterngeneration zu einem Anstieg der Samenmasse und einer Abnahme der Samenhelligkeit. Weiterhin korrelierten Wachstum und Samenmasse positiv miteinander, dabei hing die Stärke der Abhängigkeit von der Behandlung ab.Die Effekte der erhöhten Temperatur konnten als plastisch identifiziert werden, da die Behandlung der Großeltern keine wesentlichen Auswirkungen auf die Messgrößen hatte. Mittels einer Transkriptomanalyse wurden Transkripte von Hitzeschockproteinen sowie Gene, welche im Zusammenhang mit Nährstoffspeicherung und ABA stehen, ermittelt, welche den Phänotyp beeinflussen könnten. Weiterhin wurden Effekte von Mutationen der pflanzenspezifischen Histon-deacethylasen (HDAC) in Interaktion mit der erhöhten Temperatur quantifiziert. Die Untersuchung des Phänotyps und der Expression erfolgte in Referenz zu Col-0. Die HDACs scheinen eine gewisse funktionelle Redundanz untereinander zu haben. Die hd2b-kd wies in allen Behandlungen jedoch die größte Anzahl unterschiedlich exprimierter Gene auf. Daher wurden Kombinationen des HD2B-knockdown mit anderen HDACs-knockouts untersucht. Die Tripelmutante hd2a/hd2b/hd2d besaß eine stark reduzierte Keim- und Wachstumsrate, verursacht durch die Kombination der hd2a-ko und hd2b-kd. Die HD2B scheint eine wichtige Rolle bei der Regulation von Genen der Samenentwicklung und des ABA-Gleichgewichts sowie der Stressreaktion auf erhöhte Temperatur zu spielen und wäre daher ein wichtiger Gegenstand für zukünftige Untersuchungen.de
dc.description.abstractTransgenerational effects of elevated temperature on seed and seedling properties of Arabidopsis thaliana histone deacetylase mutants
Plant seeds are especially important in ensuring the distribution of a species, either by persisting within the soil or by being dispersed through animals or the wind to new habitats. In this regard seed characteristics influenced by the mother plant, such as germination behaviour and seed morphology are particularly relevant. A detailed investigation of the maternal influence requires the individual determination of seed- (volume, mass etc.) and seedlings- (growth and germination time) phenotype. This process is time-consuming and technically demanding, especially in the case of the model organism Arabidopsis due to the extremely small size of its seeds and seedlings. For this purpose, a Seed-to-Plant Tracking Pipeline was developed and tested. This pipeline uses optimised versions of the phenoSeeder (seed traits) and Growscreen (germination detection and growth) platforms to achieve a reliable, precise, and automated quantification of the Arabidopsis phenotype. The Seed-to-Plant Tracking was employed to investigate the effect of transgenerational stress by characterization and correlation of seed and seedlings traits, where the mother plant was treated with treated with elevated temperature from the beginning of flowering until seed harvest. This treatment was carried out over two successive generations as well as for the grandparent or parent generation, respectively. In the wildtype (Col-0), elevated temperatures resulted in an increase in seed mass and a decrease in seed brightness. Furthermore, a positive correlation was found between seed mass and growth rate. The strength of this correlation varied across the different treatments. The effects of elevated temperature could be identified as plastic, as the treatment of the grandparent showed no significant impact on the measured variables. The Transcriptome analysis (RNA-Seq) detected transcripts of heat shock protein, nutrient storage and ABA responsive genes, which may lead to a changed phenotype. Furthermore, the effects of mutations in plant-specific histone deacetylase (HDAC) in interaction with elevated temperature were quantified. The phenotype and gene expression were examined in reference to Col-0. The HDAC appear to have a certain functional redundancy among themselves. However, hd2b-kd showed the largest number of differentials expressed genes in all treatments. Therefore, combinations of the HD2B-knockdown with other HDAC-knockouts were investigated. The triple mutant hd2a/hd2b/hd2d had greatly reduced germination and growth rate, caused by the combination of hd2a-ko and hd2b-kd. The current results indicate that HD2B may have an important role in seed development and ABA balance, as well as stress reaction to elevated temperature, which should be further investigated in the future.
en
dc.language.isodeu
dc.rightsNamensnennung 4.0 International
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectEpigenetik
dc.subjectSamen
dc.subjectKeimling
dc.subjectArabidopsis
dc.subjectHistonemodifikation
dc.subjectabiotischer Stress
dc.subjecttransgenerational
dc.subjectPhänotypisierung
dc.subjectEpigenetics
dc.subjectseeds
dc.subjectseedlings
dc.subjectearly vigour
dc.subjecthistone modification
dc.subjectabiotic stress
dc.subjectphenotyping
dc.subject.ddc570 Biowissenschaften, Biologie
dc.subject.ddc580 Pflanzen (Botanik)
dc.titleTransgenerationale Effekte von erhöhter Temperatur auf Samen- und Keimlingseigenschaften von Arabidopsis thaliana Histondeacetylase-Mutanten
dc.typeDissertation oder Habilitation
dc.publisher.nameUniversitäts- und Landesbibliothek Bonn
dc.publisher.locationBonn
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.identifier.urnhttps://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5-91437
dc.relation.doihttps://doi.org/10.3389/fpls.2025.1539424
ulbbn.pubtypeErstveröffentlichung
ulbbnediss.affiliation.nameRheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
ulbbnediss.affiliation.locationBonn
ulbbnediss.thesis.levelDissertation
ulbbnediss.dissID9143
ulbbnediss.date.accepted09.06.2026
ulbbnediss.instituteAgrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät : Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz (INRES)
ulbbnediss.fakultaetAgrar-, Ernährungs- und Ingenieurwissenschaftliche Fakultät
dc.contributor.coRefereeHochholdinger, Frank
ulbbnediss.contributor.gnd1412497671


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