Diversidad y composición de la comunidad de hongos endófitos foliares de Espeletia argentea en un escenario de cambio climático
El cambio climático representa una gran amenaza para los ecosistemas del mundo. El páramo andino, se ha visto afectado por el aumento de la actividad antropogénica y por el cambio climático. Una de las especies clave de este ecosistema, los frailejones, podrían verse afectados por cambios en sus com...
- Autores:
-
Vergara Lezcano, Nicolle Andrea
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75008
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75008
- Palabra clave:
- Cambio climático
Aumento de temperatura
Hongos endófitos foliares
Diversidad
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Biología
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El cambio climático representa una gran amenaza para los ecosistemas del mundo. El páramo andino, se ha visto afectado por el aumento de la actividad antropogénica y por el cambio climático. Una de las especies clave de este ecosistema, los frailejones, podrían verse afectados por cambios en sus comunidades simbiontes como los hongos endófitos foliares. Los hongos endófitos son conocidos porque pueden promover crecimiento e inducir resistencia a enfermedades en sus plantas hospederas. Si bien, los hongos son organismos oportunistas, los estresores abióticos como el aumento de la temperatura podría generar cambios en la diversidad y composición de estas comunidades implicando cambios en la fisiología de los frailejones haciéndolos más vulnerables al aumento de la temperatura. En este trabajo exploramos como la riqueza, diversidad y composición de la comunidad de hongos endófitos foliares responde al calentamiento causado por cámaras a cielo abierto (OTC, por sus siglas en ingles de Open Top chambers) in situ en el páramo. Encontramos que las comunidades de endófitos en hojas de plantas sometidas a calentamiento y plantas control tenían una diversidad y composición similar. Sin embargo, encontramos que ocurrió un recambio de trece morfotipos y la adición de dos nuevos en las plantas de las OTC, lo que implica que en un páramo más caliente algunos morfotipos actuales serán reemplazados por otros. Un aumento de temperatura podría tener un efecto fisiológico en las plantas de Frailejón debido a los nuevos hongos que las habitarán. La capacidad de varias especies de endófitos de cambiar de mutualistas a patógenos deberá ser evaluada en un futuro para determinar si esto sería una potencial amenaza para la salud del ecosistema del páramo en el futuro. |
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Ara Begum, R., R. Lempert, E. Ali, T.A. Benjaminsen, T. Bernauer, W. Cramer, X. Cui, K. Mach, G. Nagy, N.C. Stenseth, R. Sukumar, and P.Wester. IPCC, 2022. Point of Departure and Key Concepts. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 121–196, doi:10.1017/9781009325844.003. Aristizabal Ortiz, C. (2021). Diversidad de hongos endófitos asociados al frailejón (Espeletia hartwegiana) en un marco de cambio climático, páramo de Romerales, Quindío, Colombia (Master’s umbo, Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador). https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8194 Bandara, W. M. M. S., Seneviratne, G., & Kulasooriya, S. A. (2006). Interactions among endophytic bacteria and fungi: Effects and potentials. Journal of Biosciences, 31(5), 645–650. https://doi.org/10.1007/BF02708417 Blakeman, J. P., & Fraser, A. K. (1971). Inhibition of Botrytis cinerea spores by bacteria on the surface of chrysanthemum leaves. Physiological Plant Pathology, 1(1), 45–54. https://doi.org/10.1016/0048-4059(71)90039-7 Blumthaler M.; Ambach W.; Ellinger R. (1997). Increase in solar UV radiation with altitude., 39(2), 130–134. Doi:10.1016/s1011-1344(96)00018-8 Bradley, R. S., Keimig, F. T., & Diaz, H. F. (2004). Projected temperature changes along the American cordillera and the planned GCOS network. Geophysical Research Letters, 31(16). https://doi.org/10.1029/2004GL020229 Cabezas, L. (2011). Characterization of cellulases and antagonistic activities in fungal endophytes isolated from Espeletia spp. http://hdl.handle.net/1992/11425. Crandall, S. G., Saarman, N., & Gilbert, G. S. (2020). Fungal spore diversity, community structure, and traits across a vegetation mosaic. Fungal Ecology, 45, 100920. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.100920 Díaz MA, Navarrete JD, Suárez T. 2002. Páramos: Hidrosistemas Sensibles. Revista de Ingeniería Universidad de Los Andes. 1; (22): 66–73. Dice, L. (1945). Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology 26: 297–302. Duplat Torres, D. (2019). Búsqueda de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana producidos por hongos endófitos del frailejón plateado (Espeletia argentea) en el Páramo de Cruz Verde, Cundinamarca. Universidad de los Andes. Fávaro, L. C. de L., Sebastianes, F. L. de S., & Araújo, W. L. (2012). Epicoccum nigrum P16, a Sugarcane Endophyte, Produces Antifungal Compounds and Induces Root Growth. PLoS ONE, 7(6), e36826. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036826 Gaitán, M. A. (2018). Identificación de hongos asociados a lesiones de frailejones (Espeletia spp.) en páramos de Cundinamarca. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/39200. Gange, A. C., Gange, E. G., Mohammad, A. B., & Boddy, L. (2011). Host shifts in fungi caused by climate change? Fungal Ecology, 4(2), 184–190. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2010.09.004 González, D. A. (2012). Estudio preliminar de la composición de hongos endófitos en Espelietia argentea (bonpl.) en la Cuenca de la quebrada Calostros (PNN Chingaza). Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/11770. Harriott, M. M., & Noverr, M. C. (2010). Ability of Candida albicans Mutants To Induce Staphylococcus aureus Vancomycin Resistance during Polymicrobial Biofilm Formation. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 54(9), 3746–3755. https://doi.org/10.1128/aac.00573-10 Hubbard, M., Germida, J. J., & Vujanovic, V. (2014). Fungal endophytes enhance wheat heat and drought tolerance in terms of grain yield and second‐generation seed viability. Journal of Applied Microbiology, 116(1), 109–122. https://doi.org/10.1111/jam.12311 Jaccard, P. (1912). “The Distribution of the Flora of the Alpine Zone,” New Phytologist, 11, pp. 37-50. Kazenel, M. R., Kivlin, S. N., Taylor, D. L., Lynn, J. S., and Rudgers, J. A. (2019). Altitudinal gradients fail to predict fungal symbiont responses to warming. Ecology 100(8): e02740. 10.1002/ecy.2740 Lasso, E., Matheus-Arbeláez, P., Gallery, R. E., Garzón-López, C., Cruz, M., Leon-Garcia, I. V., Aragón, L., Ayarza-Páez, A., & Curiel Yuste, J. (2021). Homeostatic Response to Three Years of Experimental Warming Suggests High Intrinsic Natural Resistance in the Páramos to Warming in the Short Term. Frontiers in Ecology and Evolution, 9. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.615006 Minerdi, D., Moretti, M., Gilardi, G., Barberio, C., Gullino, M. L., & Garibaldi, A. (2008). Bacterial ectosymbionts and virulence silencing in a Fusarium oxysporum strain. Environmental Microbiology, 10(7), 1725–1741. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2008.01594.x Miles, L. A., Lopera, C. A., González, S., de García, M. C. C., Franco, A. E., & Restrepo, S. (2012). Exploring the biocontrol potential of fungal endophytes from an Andean Colombian Paramo ecosystem. BioControl, 57(5), 697-710. https://doi.org/10.1007/s10526-012-9442-6 Moore-Landecker, E. (2011). Fungal Spores. En Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0000378.pub2 Morales-Rivas, M., Otero Garcia, J., Hammen, T. van der, Torres Perdigón, A., Cadena Vargas, C. E., Pedraza Peñaloza, C. A., Rodríguez Eraso, N., Franco Aguilera, C. A., Betancourth Suárez, J. C., Olaya Ospina, É., Posada Gilede, E., & Cárdenas Valencia, L. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35044 Pascual, L. S., Segarra-Medina, C., Gómez-Cadenas, A., López-Climent, M. F., Vives-Peris, V., & Zandalinas, S. I. (2022). Climate change-associated multifactorial stress combination: A present challenge for our ecosystems. Journal of Plant Physiology, 276. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2022.153764 Perazzolli, M., Vicelli, B., Antonielli, L., Longa, C. M. O., Bozza, E., Bertini, L., Caruso, C., & Pertot, I. (2022). Simulated global warming affects endophytic bacterial and fungal communities of Antarctic pearlwort leaves and some bacterial isolates support plant growth at low temperatures. Scientific Reports, 12, 18839. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23582-2 Petrini, O. (1991). Fungal Endophytes of Tree Leaves. En J. H. Andrews & S. S. Hirano (Eds.), Microbial Ecology of Leaves (pp. 179-197). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3168-4_9 Prada, H., Ávila, L., Sierra, R., Bernal, A., & Restrepo, S. (2009). Caracterización morfológica y molecular del antagonismo entre el endofito Diaporthe sp. Aislado de frailejón (Espeletia sp.) y el fitopatógeno Phytophthora infestans. Revista Iberoamericana de Micología, 26(3), 198–201. https://doi.org/10.1016/j.riam.2009.01.002 Qader, M. M., Hamed, A. A., Soldatou, S., Abdelraof, M., Elawady, M. E., Hassane, A. S. I., Belbahri, L., Ebel, R., & Rateb, M. E. (2021). Antimicrobial and Antibiofilm Activities of the Fungal Metabolites Isolated from the Marine Endophytes Epicoccum nigrum M13 and Alternaria alternata 13A. Marine Drugs, 19(4), 232. https://doi.org/10.3390/md19040232 R Core Team (2023). _R: A Language and Environment for Statistical. Computing_. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>. Rodriguez, R. J., White Jr, J. F., Arnold, A. E., & Redman, R. S. (2009). Fungal endophytes: Diversity and functional roles. New Phytologist, 182(2), 314–330. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02773.x Rosa, L. H., Vieira, M. L. A., Cota, B. B., Johann, S., Alves, T. M. A., Zani, C. L., & Rosa, C. A. (2011). Endophytic fungi of tropical forests: A promising source of bioactive prototype molecules for the treatment of neglected diseases. In Drug Development-A Case Study Based Insight into Modern Strategies (pp. 1-18). Ruiz-Pérez, C. A., Restrepo, S., & Zambrano, M. M. (2016). Microbial and Functional Diversity within the Phyllosphere of Espeletia Species in an Andean High-Mountain Ecosystem. Applied and Environmental Microbiology, 82(6), 1807-1817. https://doi.org/10.1128/AEM.02781-15 Sánchez, R., Sánchez, B., Monserrat, Y., Ulloa, A., Armendáriz, B., García, M., Macías, M. (2013). Hongos endófitos: Fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos con utilidad en agricultura y medicina. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 16(2), 132-146. 10.1016/s1405-888x(13)72084-9 Segaran, G., & Sathiavelu, M. (2019). Fungal endophytes: A potent biocontrol agent and a bioactive metabolites reservoir. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 21, 101284. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101284 Shannon, C., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Urbana, IL, EEUU. 144 pp Sorensen, T. (1948). A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons. Videnski Selskab Biologiske Skrifier 5: 1–34. Sun, X., & Guo, L.-D. (2012). Endophytic fungal diversity: Review of traditional and molecular techniques. Mycology, 3(1), 65-76. https://doi.org/10.1080/21501203.2012.656724 Sánchez-Fernández, R. E., Sánchez-Ortiz, B. L., Sandoval-Espinosa, Y. K. M., Ulloa-Benítez, Á., Armendáriz-Guillén, B., García-Méndez, M. C., & Macías-Rubalcava, M. L. (2013). Hongos endófitos: Fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos con utilidad en agricultura y medicina. TIP, 16(2), 132-146. https://doi.org/10.1016/S1405-888X(13)72084-9 U’Ren, J. M., Lutzoni, F., Miadlikowska, J., Laetsch, A. D., & Arnold, A. E. (2012). Host and geographic structure of endophytic and endolichenic fungi at a continental scale. American Journal of Botany, 99(5), 898–914. https://doi.org/10.3732/ajb.1100459 Uvidia, A. (2021). Estudio de la diversidad de hongos endófitos asociada a la endósfera foliar de especies forestales nativas y exóticas usando técnicas dependientes de cultivo. http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15819 Varela, A., Fuentes, L. S., Martínez, C., Medina, M. M., & Jácome, J. H. (2017). Programa nacional evaluación del estado de los frailejones en los páramos de los Andes del norte: avances. En. In Memorias del IX Congreso Colombiano de Botánica (Vol. 30). Vanhaelewyn, L., Van Der Straeten, D., De Coninck, B., & Vandenbussche, F. (2020). Ultraviolet Radiation From a Plant Perspective: The Plant-Microorganism Context. Frontiers in plant science, 11, 597642. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.3389/fpls.2020.597642 Vellinga, E. (2004). Ecology and Distribution of Lepiotaceous Fungi (Agaricaceae) A Review. Nova Hedwigia, 78, 273–299. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2004/0078-0273 |
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Los hongos endófitos son conocidos porque pueden promover crecimiento e inducir resistencia a enfermedades en sus plantas hospederas. Si bien, los hongos son organismos oportunistas, los estresores abióticos como el aumento de la temperatura podría generar cambios en la diversidad y composición de estas comunidades implicando cambios en la fisiología de los frailejones haciéndolos más vulnerables al aumento de la temperatura. En este trabajo exploramos como la riqueza, diversidad y composición de la comunidad de hongos endófitos foliares responde al calentamiento causado por cámaras a cielo abierto (OTC, por sus siglas en ingles de Open Top chambers) in situ en el páramo. Encontramos que las comunidades de endófitos en hojas de plantas sometidas a calentamiento y plantas control tenían una diversidad y composición similar. Sin embargo, encontramos que ocurrió un recambio de trece morfotipos y la adición de dos nuevos en las plantas de las OTC, lo que implica que en un páramo más caliente algunos morfotipos actuales serán reemplazados por otros. Un aumento de temperatura podría tener un efecto fisiológico en las plantas de Frailejón debido a los nuevos hongos que las habitarán. La capacidad de varias especies de endófitos de cambiar de mutualistas a patógenos deberá ser evaluada en un futuro para determinar si esto sería una potencial amenaza para la salud del ecosistema del páramo en el futuro.Pregrado24 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesBiologíaFacultad de CienciasDepartamento de Ciencias BiológicasAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Diversidad y composición de la comunidad de hongos endófitos foliares de Espeletia argentea en un escenario de cambio climáticoTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPCambio climáticoAumento de temperaturaHongos endófitos foliaresDiversidadComposiciónEspeletia argenteaBiologíaAra Begum, R., R. Lempert, E. Ali, T.A. Benjaminsen, T. Bernauer, W. Cramer, X. Cui, K. Mach, G. Nagy, N.C. Stenseth, R. Sukumar, and P.Wester. IPCC, 2022. Point of Departure and Key Concepts. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, pp. 121–196, doi:10.1017/9781009325844.003.Aristizabal Ortiz, C. (2021). Diversidad de hongos endófitos asociados al frailejón (Espeletia hartwegiana) en un marco de cambio climático, páramo de Romerales, Quindío, Colombia (Master’s umbo, Quito, EC: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador). https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/8194Bandara, W. M. M. S., Seneviratne, G., & Kulasooriya, S. A. (2006). Interactions among endophytic bacteria and fungi: Effects and potentials. Journal of Biosciences, 31(5), 645–650. https://doi.org/10.1007/BF02708417Blakeman, J. P., & Fraser, A. K. (1971). Inhibition of Botrytis cinerea spores by bacteria on the surface of chrysanthemum leaves. Physiological Plant Pathology, 1(1), 45–54. https://doi.org/10.1016/0048-4059(71)90039-7Blumthaler M.; Ambach W.; Ellinger R. (1997). Increase in solar UV radiation with altitude., 39(2), 130–134. Doi:10.1016/s1011-1344(96)00018-8Bradley, R. S., Keimig, F. T., & Diaz, H. F. (2004). Projected temperature changes along the American cordillera and the planned GCOS network. Geophysical Research Letters, 31(16). https://doi.org/10.1029/2004GL020229Cabezas, L. (2011). Characterization of cellulases and antagonistic activities in fungal endophytes isolated from Espeletia spp. http://hdl.handle.net/1992/11425.Crandall, S. G., Saarman, N., & Gilbert, G. S. (2020). Fungal spore diversity, community structure, and traits across a vegetation mosaic. Fungal Ecology, 45, 100920. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2020.100920Díaz MA, Navarrete JD, Suárez T. 2002. Páramos: Hidrosistemas Sensibles. Revista de Ingeniería Universidad de Los Andes. 1; (22): 66–73.Dice, L. (1945). Measures of the amount of ecologic association between species. Ecology 26: 297–302.Duplat Torres, D. (2019). Búsqueda de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana producidos por hongos endófitos del frailejón plateado (Espeletia argentea) en el Páramo de Cruz Verde, Cundinamarca. Universidad de los Andes.Fávaro, L. C. de L., Sebastianes, F. L. de S., & Araújo, W. L. (2012). Epicoccum nigrum P16, a Sugarcane Endophyte, Produces Antifungal Compounds and Induces Root Growth. PLoS ONE, 7(6), e36826. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0036826Gaitán, M. A. (2018). Identificación de hongos asociados a lesiones de frailejones (Espeletia spp.) en páramos de Cundinamarca. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/39200.Gange, A. C., Gange, E. G., Mohammad, A. B., & Boddy, L. (2011). Host shifts in fungi caused by climate change? Fungal Ecology, 4(2), 184–190. https://doi.org/10.1016/j.funeco.2010.09.004González, D. A. (2012). Estudio preliminar de la composición de hongos endófitos en Espelietia argentea (bonpl.) en la Cuenca de la quebrada Calostros (PNN Chingaza). Recuperado de: http://hdl.handle.net/10554/11770.Harriott, M. M., & Noverr, M. C. (2010). Ability of Candida albicans Mutants To InduceStaphylococcus aureus Vancomycin Resistance during Polymicrobial Biofilm Formation. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 54(9), 3746–3755. https://doi.org/10.1128/aac.00573-10Hubbard, M., Germida, J. J., & Vujanovic, V. (2014). Fungal endophytes enhance wheat heat and drought tolerance in terms of grain yield and second‐generation seed viability. Journal of Applied Microbiology, 116(1), 109–122. https://doi.org/10.1111/jam.12311Jaccard, P. (1912). “The Distribution of the Flora of the Alpine Zone,” New Phytologist, 11, pp. 37-50.Kazenel, M. R., Kivlin, S. N., Taylor, D. L., Lynn, J. S., and Rudgers, J. A. (2019). Altitudinal gradients fail to predict fungal symbiont responses to warming. Ecology 100(8): e02740. 10.1002/ecy.2740Lasso, E., Matheus-Arbeláez, P., Gallery, R. E., Garzón-López, C., Cruz, M., Leon-Garcia, I. V., Aragón, L., Ayarza-Páez, A., & Curiel Yuste, J. (2021). Homeostatic Response to Three Years of Experimental Warming Suggests High Intrinsic Natural Resistance in the Páramos to Warming in the Short Term. Frontiers in Ecology and Evolution, 9.https://doi.org/10.3389/fevo.2021.615006Minerdi, D., Moretti, M., Gilardi, G., Barberio, C., Gullino, M. L., & Garibaldi, A. (2008). Bacterial ectosymbionts and virulence silencing in a Fusarium oxysporum strain. Environmental Microbiology, 10(7), 1725–1741. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2008.01594.xMiles, L. A., Lopera, C. A., González, S., de García, M. C. C., Franco, A. E., & Restrepo, S. (2012). Exploring the biocontrol potential of fungal endophytes from an Andean Colombian Paramo ecosystem. BioControl, 57(5), 697-710. https://doi.org/10.1007/s10526-012-9442-6Moore-Landecker, E. (2011). Fungal Spores. En Encyclopedia of Life Sciences. John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0000378.pub2Morales-Rivas, M., Otero Garcia, J., Hammen, T. van der, Torres Perdigón, A., Cadena Vargas, C. E., Pedraza Peñaloza, C. A., Rodríguez Eraso, N., Franco Aguilera, C. A., Betancourth Suárez, J. C., Olaya Ospina, É., Posada Gilede, E., & Cárdenas Valencia, L. (2007). Atlas de páramos de Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. http://repository.humboldt.org.co/handle/20.500.11761/35044Pascual, L. S., Segarra-Medina, C., Gómez-Cadenas, A., López-Climent, M. F., Vives-Peris, V., & Zandalinas, S. I. (2022). Climate change-associated multifactorial stress combination: A present challenge for our ecosystems. Journal of Plant Physiology, 276. Scopus. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2022.153764Perazzolli, M., Vicelli, B., Antonielli, L., Longa, C. M. O., Bozza, E., Bertini, L., Caruso, C., & Pertot, I. (2022). Simulated global warming affects endophytic bacterial and fungal communities of Antarctic pearlwort leaves and some bacterial isolates support plant growth at low temperatures. Scientific Reports, 12, 18839. https://doi.org/10.1038/s41598-022-23582-2Petrini, O. (1991). Fungal Endophytes of Tree Leaves. En J. H. Andrews & S. S. Hirano (Eds.), Microbial Ecology of Leaves (pp. 179-197). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3168-4_9Prada, H., Ávila, L., Sierra, R., Bernal, A., & Restrepo, S. (2009). Caracterización morfológica y molecular del antagonismo entre el endofito Diaporthe sp. Aislado de frailejón (Espeletia sp.) y el fitopatógeno Phytophthora infestans. Revista Iberoamericana de Micología, 26(3), 198–201. https://doi.org/10.1016/j.riam.2009.01.002Qader, M. M., Hamed, A. A., Soldatou, S., Abdelraof, M., Elawady, M. E., Hassane, A. S. I., Belbahri, L., Ebel, R., & Rateb, M. E. (2021). Antimicrobial and Antibiofilm Activities of the Fungal Metabolites Isolated from the Marine Endophytes Epicoccum nigrum M13 and Alternaria alternata 13A. Marine Drugs, 19(4), 232. https://doi.org/10.3390/md19040232R Core Team (2023). _R: A Language and Environment for Statistical. Computing_. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>.Rodriguez, R. J., White Jr, J. F., Arnold, A. E., & Redman, R. S. (2009). Fungal endophytes: Diversity and functional roles. New Phytologist, 182(2), 314–330. https://doi.org/10.1111/j.1469-8137.2009.02773.xRosa, L. H., Vieira, M. L. A., Cota, B. B., Johann, S., Alves, T. M. A., Zani, C. L., & Rosa, C. A. (2011). Endophytic fungi of tropical forests: A promising source of bioactive prototype molecules for the treatment of neglected diseases. In Drug Development-A Case Study Based Insight into Modern Strategies (pp. 1-18).Ruiz-Pérez, C. A., Restrepo, S., & Zambrano, M. M. (2016). Microbial and Functional Diversity within the Phyllosphere of Espeletia Species in an Andean High-Mountain Ecosystem. Applied and Environmental Microbiology, 82(6), 1807-1817. https://doi.org/10.1128/AEM.02781-15Sánchez, R., Sánchez, B., Monserrat, Y., Ulloa, A., Armendáriz, B., García, M., Macías, M. (2013). Hongos endófitos: Fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos con utilidad en agricultura y medicina. TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas, 16(2), 132-146. 10.1016/s1405-888x(13)72084-9Segaran, G., & Sathiavelu, M. (2019). Fungal endophytes: A potent biocontrol agent and a bioactive metabolites reservoir. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, 21, 101284. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2019.101284Shannon, C., & Weaver, W. (1949). The mathematical theory of communication. University of Illinois Press. Urbana, IL, EEUU. 144 ppSorensen, T. (1948). A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons. Videnski Selskab Biologiske Skrifier 5: 1–34.Sun, X., & Guo, L.-D. (2012). Endophytic fungal diversity: Review of traditional and molecular techniques. Mycology, 3(1), 65-76. https://doi.org/10.1080/21501203.2012.656724Sánchez-Fernández, R. E., Sánchez-Ortiz, B. L., Sandoval-Espinosa, Y. K. M., Ulloa-Benítez, Á., Armendáriz-Guillén, B., García-Méndez, M. C., & Macías-Rubalcava, M. L. (2013). Hongos endófitos: Fuente potencial de metabolitos secundarios bioactivos con utilidad en agricultura y medicina. TIP, 16(2), 132-146. https://doi.org/10.1016/S1405-888X(13)72084-9U’Ren, J. M., Lutzoni, F., Miadlikowska, J., Laetsch, A. D., & Arnold, A. E. (2012). Host and geographic structure of endophytic and endolichenic fungi at a continental scale. American Journal of Botany, 99(5), 898–914. https://doi.org/10.3732/ajb.1100459Uvidia, A. (2021). Estudio de la diversidad de hongos endófitos asociada a la endósfera foliar de especies forestales nativas y exóticas usando técnicas dependientes de cultivo. http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/15819Varela, A., Fuentes, L. S., Martínez, C., Medina, M. M., & Jácome, J. H. (2017). Programa nacional evaluación del estado de los frailejones en los páramos de los Andes del norte: avances. En. In Memorias del IX Congreso Colombiano de Botánica (Vol. 30).Vanhaelewyn, L., Van Der Straeten, D., De Coninck, B., & Vandenbussche, F. (2020). Ultraviolet Radiation From a Plant Perspective: The Plant-Microorganism Context. Frontiers in plant science, 11, 597642. https://doi-org.ezproxy.uniandes.edu.co/10.3389/fpls.2020.597642Vellinga, E. (2004). Ecology and Distribution of Lepiotaceous Fungi (Agaricaceae) A Review. Nova Hedwigia, 78, 273–299. https://doi.org/10.1127/0029-5035/2004/0078-0273201914837Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=V8_nGxAAAAAJvirtual::19682-1https://scholar.google.es/citations?user=FmskIBcAAAAJvirtual::19681-1https://scholar.google.es/citations?user=7_dVIeAAAAAJvirtual::19687-1https://scholar.google.es/citations?user=BkuODsEAAAAJvirtual::19685-10000-0003-4586-8674virtual::19682-10000-0001-7795-1494virtual::19681-10000-0003-3057-1966virtual::19684-10000-0001-9016-1040virtual::19687-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001481264virtual::19682-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000190195virtual::19681-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000296775virtual::19686-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000178225virtual::19684-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000468800virtual::19687-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000476153virtual::19685-1855df0eb-10d3-43df-baec-ef09e07f87d4virtual::19682-1cc60ebb6-b856-4f56-b942-f2b217eb6c75virtual::19686-1d7d594d1-aae9-471e-be1d-fc6bbcabef5cvirtual::19687-1855df0eb-10d3-43df-baec-ef09e07f87d4virtual::19682-1cc60ebb6-b856-4f56-b942-f2b217eb6c75virtual::19686-1d7d594d1-aae9-471e-be1d-fc6bbcabef5cvirtual::19687-1324db0c6-0b71-49b7-846b-c997885dbe42virtual::19681-17ec7a7b4-b510-4816-b236-023aaa0754f0virtual::19684-1b2ad55c8-37e9-4751-8415-e875762b16davirtual::19685-1324db0c6-0b71-49b7-846b-c997885dbe42virtual::19681-17ec7a7b4-b510-4816-b236-023aaa0754f0virtual::19684-1b2ad55c8-37e9-4751-8415-e875762b16davirtual::19685-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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