Análisis molecular de la interacción microorganismo benéfico-planta en dos patosistemas: Trichoderma-arabidopsis y Trichoderma-tomate

"Las plagas y las enfermedades de las plantas, se encuentran entre los principales factores que contribuyen a la pérdida de cultivos. El abuso en la utilización de compuestos químicos para el control de estas enfermedades, ha favorecido que los patógenos desarrollen resistencia a estos compuest...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: MIGUEL ANGEL SALAS MARINA
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2010
País:México
Institución:Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Repositorio:Repositorio Institucional del IPICYT
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ipicyt.repositorioinstitucional.mx:1010/686
Acceso en línea:http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/203
http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/686
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/Camalexina
info:eu-repo/classification/Autor/Patógenos
info:eu-repo/classification/Autor/Resistencia sistématica
info:eu-repo/classification/cti/2
info:eu-repo/classification/cti/24
info:eu-repo/classification/cti/2415
Descripción
Sumario:"Las plagas y las enfermedades de las plantas, se encuentran entre los principales factores que contribuyen a la pérdida de cultivos. El abuso en la utilización de compuestos químicos para el control de estas enfermedades, ha favorecido que los patógenos desarrollen resistencia a estos compuestos. Para reducir el impacto en el uso de los fungicidas, los microorganismos antagónicos de los fitopatógenos representan una alternativa viable para la supresión de las enfermedades. El presente trabajo de investigación se enfocó en estudiar el dialogo molecular entre plantas modelo y hongos promotores del crecimiento de las plantas. Utilizando cepas transformantes de Trichoderma atroviride que expresan a la proteína verde fluorescente demostramos que este hongo es capaz de penetrar y colonizar las raíces de Arabidopsis thaliana, cuyo efecto se vio reflejado en la promoción del crecimiento de la planta, así como en la inducción de la resistencia sistémica contra los fitopatógenos Pseudomonas syringae y Botrytis cinerea. Así mismo, demostramos que la colonización de Arabidopsis por T. atroviride indujo la expresión de genes relacionados con la resistencia sistémica adquirida (SAR), la resistencia sistémica inducida (SIR) y con la síntesis de camalexina. En un segundo capítulo, se analizó el papel de los genes sm-1 de T. atroviride y T. virens en la inducción de la respuesta sistémica en plantas de tomate. El gen sm-1 codifica para la proteína SM-1, una molécula inductora de la respuesta sistémica en plantas. En el presente trabajo demostramos que las cepas de T. atroviride y T. virens que sobreexpresan el gen sm-1 (OE) indujeron mayor resistencia sistémica en plantas de tomate contra Alternaria solani, B. cinerea y P. syringae comparadas con aquellas plantas inoculadas con las cepas silvestres (WT) o con las cepas mutantes nulas (KO). Así mismo, las plantas de tomate tratadas con las cepas OEs presentaron mayores niveles de inducción de genes relacionados con la SAR y la SIR, al compararlas con sus respectivas cepas WT o KO. En este trabajo demostramos por primera vez que Trichoderma spp. indujo un grupo de genes relacionados con la SIR y la SAR en plantas de tomate y Arabidopsis."