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...
Autores principales: | , , , |
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Formato: | article |
Lenguaje: | Español |
Publicado: |
Sociedad Multidisciplinaria en Ciencias Agronómicas Aplicadas y Biotecnología – SOMUCAAB
2024
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Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12324/39533 |
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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. |
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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. |