Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)

Los nanotubos de carbono de pared múltiple fueron reportados como estimuladores de la actividad fotosintética y promotores de crecimiento, así como agentes abióticos que pudieran alterar la expresión de genes en varios cultivos hortícolas lo que supondría una oportunidad para explorar este potenci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Robles González, Felipe, Ortega Ortega, Yolanda, Rodríguez Hernández, Ana Margarita, Kassem, Mona
Formato: article
Lenguaje:Español
Publicado: Sociedad Multidisciplinaria en Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología – SOMUCAAB 2024
Materias:
PCR
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12324/39533
id RepoAGROSAVIA39533
record_format dspace
institution Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
collection Repositorio AGROSAVIA
language Español
topic Investigación agropecuaria - A50
Parthenium argentatum
Expresión génica
PCR
Carbono
Transversal
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5597
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27527
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34079
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1301
spellingShingle Investigación agropecuaria - A50
Parthenium argentatum
Expresión génica
PCR
Carbono
Transversal
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5597
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27527
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34079
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1301
Robles González, Felipe
Ortega Ortega, Yolanda
Rodríguez Hernández, Ana Margarita
Kassem, Mona
Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
description Los nanotubos de carbono de pared múltiple fueron reportados como estimuladores de la actividad fotosintética y promotores de crecimiento, así como agentes abióticos que pudieran alterar la expresión de genes en varios cultivos hortícolas lo que supondría una oportunidad para explorar este potencial con fines de inducir la ruta de biosíntesis de hule natural en cultivos industriales. En este trabajo se evaluó el efecto de los NTCPM en plántulas de guayule (Parthenium argentatum Gray; Asteraceas), sobre la expresión del gen que codifica la proteína GHS involucrada en la biosíntesis del hule. El ensayo fue realizado con un total de 160 plántulas propagadas in vitro provenientes de una misma línea. Los NTCPM fueron añadidos al medio de cultivo con diferentes niveles de concentración (0, 10, 25 y 50 ppm). Los resultados obtenidos confirmaron el desplazamiento de los nanotubos desde el suelo hacia las raíces a través de los cuales lograron entrar y llegar a las hojas en todas las plántulas expuestas a dichos nanomateriales. Los NTCPM causaron una supresión significativa en la expresión del gen ghs, y ésta fue proporcional al aumento de la concentración del nanomaterial en las primeras 24 horas después de la diferenciación de tratamientos. Sin embargo, la expresión del gen comenzó a recuperarse al cabo de 48 horas, manifestando una supresión no significativa en comparación al tratamiento control.
format article
author Robles González, Felipe
Ortega Ortega, Yolanda
Rodríguez Hernández, Ana Margarita
Kassem, Mona
author_facet Robles González, Felipe
Ortega Ortega, Yolanda
Rodríguez Hernández, Ana Margarita
Kassem, Mona
author_sort Robles González, Felipe
title Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
title_short Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
title_full Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
title_fullStr Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
title_full_unstemmed Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray)
title_sort efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del gen ghs en plántulas de guayule (parthenium argentatum gray)
publisher Sociedad Multidisciplinaria en Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología – SOMUCAAB
publishDate 2024
url http://hdl.handle.net/20.500.12324/39533
work_keys_str_mv AT roblesgonzalezfelipe efectodenanotubosdecarbonodeparedmultiplesobrelaexpresiondelgenghsenplantulasdeguayulepartheniumargentatumgray
AT ortegaortegayolanda efectodenanotubosdecarbonodeparedmultiplesobrelaexpresiondelgenghsenplantulasdeguayulepartheniumargentatumgray
AT rodriguezhernandezanamargarita efectodenanotubosdecarbonodeparedmultiplesobrelaexpresiondelgenghsenplantulasdeguayulepartheniumargentatumgray
AT kassemmona efectodenanotubosdecarbonodeparedmultiplesobrelaexpresiondelgenghsenplantulasdeguayulepartheniumargentatumgray
_version_ 1808108204036456448
spelling RepoAGROSAVIA395332024-07-11T03:02:45Z Efecto de nanotubos de carbono de pared múltiple sobre la expresión del Gen GHS en plántulas de guayule (Parthenium argentatum gray) Robles González, Felipe Ortega Ortega, Yolanda Rodríguez Hernández, Ana Margarita Kassem, Mona Investigación agropecuaria - A50 Parthenium argentatum Expresión génica PCR Carbono Transversal http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5597 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27527 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34079 http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1301 Los nanotubos de carbono de pared múltiple fueron reportados como estimuladores de la actividad fotosintética y promotores de crecimiento, así como agentes abióticos que pudieran alterar la expresión de genes en varios cultivos hortícolas lo que supondría una oportunidad para explorar este potencial con fines de inducir la ruta de biosíntesis de hule natural en cultivos industriales. En este trabajo se evaluó el efecto de los NTCPM en plántulas de guayule (Parthenium argentatum Gray; Asteraceas), sobre la expresión del gen que codifica la proteína GHS involucrada en la biosíntesis del hule. El ensayo fue realizado con un total de 160 plántulas propagadas in vitro provenientes de una misma línea. Los NTCPM fueron añadidos al medio de cultivo con diferentes niveles de concentración (0, 10, 25 y 50 ppm). Los resultados obtenidos confirmaron el desplazamiento de los nanotubos desde el suelo hacia las raíces a través de los cuales lograron entrar y llegar a las hojas en todas las plántulas expuestas a dichos nanomateriales. Los NTCPM causaron una supresión significativa en la expresión del gen ghs, y ésta fue proporcional al aumento de la concentración del nanomaterial en las primeras 24 horas después de la diferenciación de tratamientos. Sin embargo, la expresión del gen comenzó a recuperarse al cabo de 48 horas, manifestando una supresión no significativa en comparación al tratamiento control. 2024-07-09T17:09:33Z 2024-07-09T17:09:33Z 2022 2022 article Artículo científico http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 info:eu-repo/semantics/article https://purl.org/redcol/resource_type/ART http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 2954-4092 http://hdl.handle.net/20.500.12324/39533 reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA spa Revista Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología 2 2 17 24 Balbuena TS, Salas JJ, Martınez-Force E, Garces R. and Thelen JJ. (2011). Proteome analysis of cold acclimation in sunflowers. J. Proteome Res. 10:2330–2346. Benedict CR, Goss R, Greer PJ, Foster MA. (2010). The formation of rubber-producing cortical parenchyma cells in guayule (Parthenium argentatum Gray) by low temperature. Ind Crops Prod. 31:516–520. Chakrabarty R, Qu Y, Ro DK. (2015). Silencing the lettuce homologs of small rubber particle protein does not influence natural rubber biosynthesis in lettuce (Lactuca sativa). Phytochem. 113:121- 129. Chen G, Qiu J, Liu Y, Jiang R, et al. (2015). Carbon nanotubes act as contaminant carriers and translocate within plants. Scientific Reports. 5: e15682. Cherian S, Ryu SB, Cornish K. (2019). Natural rubber biosynthesis in plants, the rubber transferase complex, and metabolic engineering progress and prospects. Plant Biotechnol. J. 17:2041–2061 Daniel Soto Muñoz. (2019). Tesis de maestría: programa de Posgrado En Agroplasticultura CIQACONACyT. Repositorio Institucional de CIQA 2021. Das KK, You Y, Torres M, et al. (2018). Development and application of a digestion-Raman analysis approach for studying multiwall carbon nanotube uptake in lettuce. Env Sci: Nano. 5:659–668. Dong C, Ponciano G, Huo N. et al. (2021). RNASeq analysis of drought-stressed guayule reveals the role of gene transcription for modulating rubber, resin, and carbohydrate synthesis. Sci Rep 11:21610. Fricke J, Hillebrand A, Twyman RM, Prufer D, Gronover CS. (2013). Abscisic acid-dependent regulation of small rubber particle protein gene expression in Taraxacum brevicorniculatum is mediated by TbbZIP1. Plant Cell Physiol. 54, 448–464. Hillebrand A, Epping J, Wurbs D, Schulz C, Wahler D, Lenders M, Krzyzanek V, Prüfer D. (2012). Down- Regulation of Small Rubber Particle Protein Expression Affects Integrity of Rubber Particles and Rubber Content in Taraxacum brevicorniculatum. PLoS ONE. 7(7): e41874. Jasso de Rodríguez D, Angulo-Sánchez JL, Rodríguez-García R. (2006). An overview of guayule research and development in Mexico. Ind Crops Prod. 24 (3): 269-273. Khodakovskaya MV, deSilva K, Nedosekin DA, et al. (2011). Complex genetic, photothermal, and photoacoustic analysis of nanoparticle-plant interactions. Proc Natl Acad Sci USA. 108(3):1028- 33. Ponciano G, McMahan CM, Xie W, et al. (2012). Transcriptome and gene expression analysis in coldacclimated guayule (Parthenium argentatum) rubber-producing tissue. Phytochem. 79:57-66. Rousset A, Amor A, Punvichai T, et al. (2021). Guayule (Parthenium argentatum A. Gray), a Renewable Resource for Natural Polyisoprene and Resin: Composition, Processes andApplications. Molecules 26 (664): 1-22. Stonebloom SH, Scheller HV. (2019). Transcriptome analysis of rubber biosynthesis in guayule (Parthenium argentatum gray). BMC Plant Biol. 19(71): 1-10. Villagarcia H, Dervishi E, de Silva K, Biris AS, Khodakovskaya MV (2012). Surface Chemistry of Carbon Nanotubes Impacts the Growth and Expression of Water Channel Protein in Tomato Plants. Small 8(15):2328–2334. Yan S, Zhao L, Li H, Zhang Q, et al. (2013). Single-walled carbon nanotubes selectively influence maize root tissue development accompanied by the change in the related gene expression. J Hazard Mater 246-247:110-118. You Y, Das KK, Guo H, Chang C-W, et al. (2017). Microbial Transformation of Multiwalled Carbon Nanotubes by Mycobacterium vanbaalenii PYR-1. Environ. Sci. Technol. 51:2068-2076. Yuan Z, Zhang Z, Wang X, et al. (2017). Novel impacts of functionalized multi-walled carbon nanotubes in plants: promotion of nodulation and nitrogenase activity in the rhizobium-legume system. Nanoscale, 9: 9921-9937. Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ application/pdf application/pdf Sociedad Multidisciplinaria en Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología – SOMUCAAB Saltillo (México) Revista Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología; Vol 2, Núm 2 (2022): Revista Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología Vol 2, Núm 2 (2022) p. 17-24.