Identificación genética del alga euendolítica Ostreobium en sustratos rocosos y sustratos coralinos usando el gen rbcL
Ostreobium es un alga euendolítica bioerosionadora que se asocia a sustratos calcáreos tanto vivos como muertos y es un importante productor primario. En específico, se ha demostrado que Ostreobium puede ser comensalista de corales al traslocar fotosintatos especialmente en eventos de blanqueamiento...
- Autores:
-
Navia Álvarez, Laura Carolina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
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- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/57702
- Palabra clave:
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Ostreobium es un alga euendolítica bioerosionadora que se asocia a sustratos calcáreos tanto vivos como muertos y es un importante productor primario. En específico, se ha demostrado que Ostreobium puede ser comensalista de corales al traslocar fotosintatos especialmente en eventos de blanqueamiento coralino. En este estudio, a partir de muestras de roca colectadas a 10 y 15 metros de profundidad se realizó una extracción de ADN, PCR, secuenciación Sanger, análisis bioinformático y filogenético para determinar la similitud de estas muestras con muestras recolectadas por González-Zapata et al. (2018) en Agaricia undata. Se encontró una clara diferenciación de las muestras de sustrato rocoso con respecto a las de coral lo cual es consistente con la estructuración geográfica por gradientes de profundidad previamente reportada para esta alga. Además, estas diferencias podrían deberse a las diferencias que representan ambos microhábitats y sus roles ecológicos en diferentes sustratos. |
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R., & Kiene, W. E. (2009). Effects of inorganic nutrients and organic matter on microbial euendolithic community composition and microbioerosion rates. Marine ecology progress series, 392, 1-15.Cremen, M. C. M., Huisman, J. M., Marcelino, V. R., & Verbruggen, H. (2016). Taxonomic revision of Halimeda (Bryopsidales, Chlorophyta) in south-western Australia. Australian Systematic Botany, 29(1), 41-54.Del Campo, J., Pombert, J.-F., lapeta, J., Larkum, A., & Keeling, P. J. (2017). The other coral symbiont: Ostreobium diversity and distribution. The ISME journal, 11(1), 296-299.Dutkiewicz, S., Morris, J. J., Follows, M. J., Scott, J., Levitan, O., Dyhrman, S. T., & Berman-Frank, I. (2015). Impact of ocean acidification on the structure of future phytoplankton communities. Nature Climate Change, 5(11), 1002-1006.Edler, D., Klein, J., Antonelli, A., & Silvestro, D. (2021). raxmlGUI 2.0: A graphical interface and toolkit for phylogenetic analyses using RAxML. 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