dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 - Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor | Edgar Dantán González | es_MX |
dc.contributor.author | REBECA PEREZ MARTINEZ | es_MX |
dc.contributor.other | director - Director | es_MX |
dc.coverage.spatial | MEX - México | es_MX |
dc.date | 2020-10-28 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T01:44:36Z | |
dc.date.available | 2020-10-29T01:44:36Z | |
dc.identifier.uri | http://riaa.uaem.mx/handle/20.500.12055/1321 | |
dc.description | RESUMEN
Los cambios en la disposición del suelo, junto con los efectos tóxicos de los
metales pesados, representan una condición estresante en el establecimiento de
la cubierta vegetal, ya que, debido a estas características inapropiadas, se ha
observado un efecto negativo en la fisiología y un obstáculo para la germinación y
el crecimiento en las plantas causado principalmente por un desequilibrio
bioquímico y daño genético. En la última década, se ha demostrado que los
microorganismos simbióticos permiten a la planta huésped mejorar su crecimiento
en condiciones de estrés por metales pesados. Este fenómeno ocurre estimulando
el crecimiento de plantas indirectamente a través de la inducción de mecanismos
de defensa contra fitopatógenos y / o directamente a través de la solubilización de
nutrientes minerales (nitrógeno, fosfato, potasio) o la producción de fitohormonas
que promueven crecimiento como: auxinas, giberelinas y etileno. También pueden
cambiar la biodisponibilidad del metal en el suelo a través de diversos mecanismos
como la acidificación, precipitación, quelación, complejación y reacciones redox
que pueden aliviar la fitotoxicidad del metal y estimular crecimiento de la planta.
En este estudio, se aislaron 111 bacterias endosimbióticas de dos especies de
Acacia, predominantes en dos jales mineros ubicados en el área minera del pueblo
de Huautla, Morelos. A partir de una prueba cualitativa de resistencia a metales
pesados mediante la técnica de inhibición de disco. Se seleccionaron los
aislamientos AF16 y AC44, por su capacidad de resistir a metales pesados: 45
mM Pb, 207 mM Mn, 7200 uM Cd y 84 mM de Zn además de ser multirresistentes
a antibióticos. Los dos aislamientos se caracterizaron por métodos filogenéticos
basados en datos de secuencia multilocus revelando que la cepa AF16 se agrupa
con el género Microvirga sp. y cepa AC44 con la especie Stenotrophomona
maltofila. Con base a esto, el genoma de estos dos aislamientos fue secuenciado
y ensamblado para estudiar la evolución y las bases genómicas de resistencia a
metales pesados, identificando bombas de eflujo, ATPasas tipo P y enzimas
reductoras oxidantes.
En cuanto a la interacción de estas dos cepas con plantas leguminosas, se
transformaron con el vector pSEVA537R-pBBR1 que lleva una proteína roja
fluorescente y se llevaron acabo pruebas de nodulación con P. vulgaris en matraz,
para visualizar la ubicación de la bacteria en la planta. Actualmente, se está
evaluando la producción de promotores de crecimiento para conocer el papel que
desempeñan las bacterias simbiontes en el establecimiento de P. vulgaris en
condiciones de estrés. | es_MX |
dc.description | ABSTRACT
The changes in the soil arrangement, together with the toxic effects of heavy
metals, represent a stressful condition in the establishment of the vegetation cover,
since, due to these inappropriate characteristics, a negative effect on the
physiology and an obstacle to germination and growth in plants caused mainly by a
biochemical imbalance and genetic damage. In the last decade, it has been shown
that symbiotic microorganisms allow the host plant to improve its growth under
conditions of heavy metal stress. This phenomenon occurs by stimulating plant
growth indirectly through the induction of defense mechanisms against
phytopathogens and / or directly through the solubilization of mineral nutrients
(nitrogen, phosphate, potassium) or the production of phytohormones that promote
growth such as: auxins , gibberellins and ethylene. They can also change the
bioavailability of the metal in the soil through various mechanisms such as
acidification, precipitation, chelation, complexation, and redox reactions that can
alleviate the phytotoxicity of the metal and stimulate plant growth.
In this study, 111 endosymbiotic bacteria were isolated from two species of Acacia,
predominant in two mining tailings located in the mining area of the town of
Huautla, Morelos. From a qualitative test of resistance to heavy metals using the
disc inhibition technique. Isolates AF16 and AC44 were selected for their ability to
resist heavy metals: 45 mM Pb, 207 mM Mn, 7200 uM Cd and 84 mM Zn, in
addition to being multi-resistant to antibiotics. The two isolates were characterized
by phylogenetic methods based on multilocus sequence data revealing that the
strain AF16 is grouped with the genus Microvirga sp. and strain AC44 with the
species Stenotrophomona maltofila. Based on this, the genome of these two
isolates was sequenced and assembled to study the evolution and genomic bases
of resistance to heavy metals, identifying efflux pumps, P-type ATPases and
oxidative reducing enzymes.
Regarding the interaction of these two strains with leguminous plants, they were
transformed with the vector pSEVA537R-pBBR1 that carries a red fluorescent
protein and nodulation tests were carried out with P. vulgaris in flask, to visualize
the location of the bacteria in the plant. Currently, the production of growth
promoters is being evaluated to understand the role of symbiotic bacteria in the
establishment of
P. vulgaris under stress conditions. | es_MX |
dc.format | pdf - Adobe PDF | es_MX |
dc.language | spa - Español | es_MX |
dc.publisher | El autor | es_MX |
dc.rights | openAccess - Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | 2 - BIOLOGÍA Y QUÍMICA | es_MX |
dc.subject.other | 24 - CIENCIAS DE LA VIDA | es_MX |
dc.title | Genómica estructural y caracterización molecular de bacterias simbiontes resistentes a metales pesados | es_MX |
dc.type | masterThesis - Tesis de maestría | es_MX |
uaem.unidad | Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) - Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) | es_MX |
uaem.programa | Maestría en Biotecnología - Maestría en Biotecnología | es_MX |
dc.type.publication | acceptedVersion | es_MX |
dc.audience | researchers - Investigadores | es_MX |