Comparación intersexual del perfil bioquímico de la araña Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) expuesta a diferentes tratamientos de dieta
Phoneutria depilata se clasifica como una de arañas más toxicas en el mundo, debido a la composición bioquímica y neurotoxicidad del veneno, la cual se caracteriza por su composición proteica con funciones altamente efectivas y especificas capaces de perturbar canales iónicos, lo que resulta en una...
- Autores:
-
Caicedo Silva, Juan Sebastian
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4217
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4217
- Palabra clave:
- Araña Phoneutria depilata - Comparación intersexual
Phoneutria depilata
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Araña Phoneutria depilata - Comparación intersexual |
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Phoneutria depilata se clasifica como una de arañas más toxicas en el mundo, debido a la composición bioquímica y neurotoxicidad del veneno, la cual se caracteriza por su composición proteica con funciones altamente efectivas y especificas capaces de perturbar canales iónicos, lo que resulta en una temporal interrupción de la sinapsis neuronal. Algunos estudios han revelado que la composición del veneno de esta especie puede variar en respuesta a diversos factores, como la dieta, el estrés, el nicho e incluso las épocas reproductivas (Valenzuela et al., 2019). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar la composición química del veneno de machos y hembras de Phoneutria depilata ante la exposición de diferentes tratamientos de dietas. Para ello, se recolectaron 105 individuos en la localidad de Oporapa, en el departamento de Huila y fueron expuestos a tres tratamientos de dieta distintos; T1: Invertebrado, T2: Vertebrado y T3: Mixta (vertebrado e invertebrado). Posteriormente se extrajo el veneno y se analizó por cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa (HPLC-RP) y electroforesis. Los resultados sugieren que hubo efecto intersexual y de la dieta en las señales de los cromatogramas obtenidos y además se evidencio en la electroforesis, que hubo diferencias en la concentración de proteínas del veneno entre machos y hembras y entre los tratamientos. Los anteriores resultados sugieren que el dimorfismo sexual y la dieta tiene un efecto en la composición del veneno. |
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Caicedo Silva, J.S. (2024). Comparación intersexual del perfil bioquímico de la araña Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) expuesta a diferentes tratamientos de dieta [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4217 |
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Andrade, E., Villanova, F., Borra, P., Leite, K., Troncone,. L., Cortez, I., Messina, L., Paranhos, M., Claro, J., Srougi, M., (2008). Penile erection induced in vivo by a purified toxin from the Brazilian spider Phoneutria nigriventer. Urology, University of São Paulo, and the *Butantan Institute, São Paulo, Brazil. A. Vassilevski, S. A. Kozlov, and E. V. Grishin. (2009). Molecular Diversity of Spider Venom, Moscow, . Russia. Bar, M. E. y Organismos, S. (2011). Definición de los artrópodos. Barona, J., Batista, C. V., Zamudio, F. Z., Gomez-Lagunas, F., Wanke, E., Otero, R., & Possani, L. D. (2006). Proteomic analysis of the venom and characterization of toxins specific for Na+-and K+-channels from the Colombian scorpion Tityus pachyurus. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1764(1), 76-84 Bidegaray Batista, L. F., Simó Núñez, M., Brescovit, A. D., Arnedo, M., Peretti, A. V., Piacentini, L. N., ... & Gonnet Cendán, V. (2021). Informe final del proyecto: Origen y evolución de la inversión de roles sexuales en arañas lobo de la subfamilia Allocosinae en Sudamérica. Bolivar Barbosa, J. A. (2019). Caracterización bioquímica parcial del veneno de las especies Micrurus medemi, Micrurus sangilensis y Micrurus lemniscatus de Colombia (Doctoral dissertation). Bucherl, W. (1969). Biology and venoms of the Most Important Soutli American Spiders of the Genera Phoneutria, Loxosceles, Lycosa, and Latrodectus. An. Zoologist, 9:157-159. Casewell NR, Wuster W, Vonk FJ, Harrison RA, Fry BG (2012) Complex Cocktails: the evolutionary novelty of venoms. Cell Press 29:219–229. Claros G, A. M, (2020). Análisis comparativo del veneno de la Latrodectus mactans y su efecto biológico en Gromphadorhina portentosa y rata, Departamento de Farmacología y fisiología. Cortes, B, J., (2019)., ASPECTOS TOXICOLÓGICOS Y TOXINOLÓGICOS DE HEMBRAS Y MACHOS DE LA ARAÑA Phoneutria boliviensis (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)., Proyecto de Grado Para Optar al Título Profesional de Administrador Ambiental., UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE. Cupitra Vergara, N. I. (2014). Caracterización y evaluación del potencial biológico del veneno de Centruroides edwardsii. Claros Guzmán, A. M. (2020). Análisis comparativo del veneno de la Latrodectus mactans y su efecto biológico en Gromphadorhina portentosa y rata Díaz, L, F., (2017). “IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TOXINAS PEPTÍDICAS PRESENTES EN EL VENENO DE LA TARÁNTULA Poecilotheria regalis (Pocock,1899)”. Díaz, J. H. (2004). THE GLOBAL EPIDEMIOLOGY, SYNDROMIC CLASSIFICATION, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF SPIDER BITES. Do Nascimento Cordeiro, M., Diniz, C. R., do Carmo Valentim, A., von Eickstedt, V. R. D., Gilroy, J., & Richardson, M. (1992). The purification and amino acid sequences of four Tx2 neurotoxins from the venom of the Brazilian ‘armed’spider Phoneutria nigriventer (Keys). FEBS letters, 310(2), 153-156. Duran, L. H., Rymer, T. L., & Wilson, D. T. (2020). Variation in venom composition in the Australian funnel-web spiders Hadronyche valida. Toxicon: X, 8, 100063. Esther Wigger, Lucia Kuhn-Nentwig, Wolfgang Nentwig, The venom optimisation hypothesis: a spider injects large venom quantities only into difficult prey types, Toxicon,Volume 40, Issue 6,2002,Pages 749-752.,( 2002). Escoubas, P., Célérier, M, L., Nakajima, T., (1997). High-performance Liquid Chromatography Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry Peptide Fingerprinting of Tarantula Venoms in the Genus Brachypelma: Chemotaxonomic and Biochemical Applications Escoubas, P., de Weille, J.R., Lecoq, A., Diochot, S., Waldmann, R., Champigny, G., Moinier, D., Ménez, & A., Lazdunski, M. (2000). Isolation of a Tarantula Toxin Specific for a Class of Proton-gated Na+ Channels. Journal of Biological Chemistry. 275(33), 25116-25121. Escoubas, P., Diochot, S. & Corzo, G. (2000). Structure and pharmacology of spider venom neurotoxins. Biochimie, 82(9-10), 893-907 Escoubas, P., Quinton, L., Nicholson, M., (2008)., Venomics: unravelling the complexity of animal venoms with mass spectrometry., Journal of mass spectometry, Published online in Wiley InterScience.https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jms.1389. Escoubas, P., De Weille, J. R., Lecoq, A., Diochot, S., Waldmann, R., Champigny, G., ... & Lazdunski, M. (2000). Isolation of a tarantula toxin specific for a class of proton-gated Na+ channels. Journal of Biological Chemistry, 275(33), 25116-25121. Escoubas, P., Célérier, M. L., & Nakajima, T. (1997). High‐performance liquid chromatography matrix‐assisted laser desorption/ionization time‐of‐flight mass spectrometry peptide fingerprinting of tarantula venoms in the genus Brachypelma: chemotaxonomic and biochemical applications. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 11(17), 1891-1899. Estrada-Gomez, S., Muñoz, L. J. V., Lanchero, P., & Latorre, C. S. (2015). Partial characterization of venom from the Colombian spider Phoneutria boliviensis (Aranae:Ctenidae). Toxins, 7(8), 2872–2887. https://doi.org/10.3390/toxins7082872. Foelix, R. (2011). Biology of spiders. OUP USA.Foellmer, M. W., & Moya-Larano, J. (2007). Sexual size dimorphism in spiders: Patterns and processes. In Sex, size and gender roles: Evolutionary studies of sexual size dimorphism (71– 81). Oxford University Press. Franco, L. M; Gonzalez G, J.; Guevara, G; Meijden, A., (2022). Influencia de la dieta sobre las características toxinologicas y toxicológicas de diferentes poblaciones colombianas de Phoneutria boliviensis (aranae, ctenidae) aplicación de varias líneas de evidencia para el manejo de artrópodos venenosos de importancia medica en áreas naturales y productivas de Colombia. Gangur, A. N., Smout, M., Liddell, M. J., Seymour, J. E., Wilson, D., & Northfield, T. D. Changes in predator exposure, but not in diet, induce phenotypic plasticity in scorpion venom. Royal Society. https://doi.org/10.1098/rspb.2017.1364 GARCÍA DE MARINA BAYO, A. D. R. I. Á. N., & Yusa Marco, D. J. (2016). HPLC instrumental. Colección Manual de referencia. Garcia, D, E., Takeno, C., Silva, J., Corzo, G., (2016). Spider Transcriptomes from Venom Glands: Molecular Diversity of Ion Channel Toxins and Antimicrobial Peptide Transcripts, 10 pag 224-249. Garcia, L. F., Pedrosa, L. H. A., & Rosada, D. R. B. (2008). An easy method for handling the genus Phoneutria (Araneae, Ctenidae) for García, L. F., Viera, C., & Pekár, S. (2018). Comparison of the capture effi-ciency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator. Naturwissenschaften, 105(3– 4), 30. https://d o i . o r g /10 .10 0 7/s 0 0 11 4 - 0 1 8 - 1 Garb, J.E. Extraction of Venom and Venom Gland Microdissections from Spiders for Proteomic and Transcriptomic Analyses. J. Vis. Exp. (93), e51618, doi:10.3791/51618 (2014). Gomez, M. V., Kalapothakis, E., Guatimosim, C., & Prado, M. A. (2002). Phoneutria nigriventer venom: a cocktail of toxins that affect ion channels. Cellular and molecular neurobiology, 22, 579-588. Gunning, S. J., Chong, Y., Khalife, A. A., Hains, P. G., Broady, K. W. & Nicholson, G. M. (2003). Isolation of δ-missulenatoxin-Mb1a, the major vertebrate-active spider δ-toxin from the venom of Missulena bradleyi (Actinopodidae). FEBS Letters 554, 211–218. Hardesty, J. H., & Attili, B. (2010). Spectrophotometry and the Beer-Lambert Law: An important analytical technique in chemistry. Collin College, Department of Chemistry. Haas, A. et. al. (2012). Guía de prevención, diágnositco, tratamiento y vigilancia epidemiológica de los envenenamientos por arañas. Ministerio de Salud de Argentina. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones. Hazzi, N. A. (2014). Natural history of Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae): habitats, reproductive behavior, postembryonic development and prey-wrapping . Journal of Arachnology, 42(3), 303–310. https://doi.org/10.1636/hi13-05.1 Hazzi, N. A., & Hormiga, G. (2021). Morphological and molecular evidence support the taxonomic separation of the medically important neotropical spiders phoneutria depilata (Strand, 1909) and p. boliviensis (f.o. pickard-cambridge, 1897) (araneae, ctenidae). ZooKeys, 2021(1022), 13–50. https://doi.org/10.3897/zookeys.1022.60571 Hazzi, N. A. (2014). Natural history of Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae): Habitats, reproductive behavior, postembryonic develop-ment and prey-wrapping. The Journal of Arachnology, 42(3), 303–310. https://doi.org/10.1111/j.1469-185x.1982.tb00363.x Herzig, V., Ward, R.J. y Ferreira dos Santos, W. (2002). Intersexual variations in the venom of the Brazilian ‘armed’ spider Phoneutria nigriventer (Keyserling, 1891). Toxicon, 40, 1399-1406 Hazzi, N. A., Valderrama-Ardila, C., Brescovit, A. D., Polotow, D., & Simó, M. (2013). New records and geographical distribution of ctenid spiders (Araneae: Ctenidae) in Colombia. In Zootaxa (Vol. 3709, Issue 3, pp. 243–254). https://doi.org/10.11646/zootaxa.3709.3.3. Huari, F., Lazo, F., Vivas, D., Rodriguez, E., Yarleque., (2016) CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE DOS PROTEASAS DEL VENENO DE LA ARAÑA CASERA DEL PERÚ Loxosceles laeta. Jacqueline, B., Cesar V., Fernando Z., Froylan, G, L., Enzo W., Rafael O., Lourival, D. P. (2005). Proteomic analysis of the venom and characterization of toxins specific for Na+ - and K+ -channels from the Colombian scorpion Tityus pachyurus. Kuhn-Nentwig, L., Langenegger, N., Heller, M., Koua, D. y Nentwig, W.(2019). La estrategia dual de inactivación de presas de las arañas: análisis venómico en profundidad de Cupiennius salei. Toxinas 11, 167. Liang, S., Li, X., Cao, M., Xie, J., Chen, P., Huang, R., (2000) Indentification of Venom Proteins of Spider S. huwena on Two-Dimensional Electrophoresis Gel by N-Terminal Microsequencing and Mass Spectrometric Peptide Mapping. Lopera, C., Vásquez, J., Benjumea, D. y Pardo. G. (2020). Arañas de Colombia: biología, envenenamiento y potenciales usos terapéuticos de su veneno. Grupo de Investigación Toxinología, alternativas terapéuticas y alimentarias. Universidad de Antioquia. Langenegger, N., Koua, D., Schu¨rch, S., Heller, M., Nentwig, W. & Kuhn Nentwig, L. (2018). Identificación de una proteasa de procesamiento de precursores de la araña Cupiennius salei esencial para la maduración de la neurotoxina del veneno. Revista de Química Biológica 293, 2079–2090. Langenegger, N., Nentwig, W. y Kuhn-Nentwig, L. (2019). Veneno de araña: componentes, modos de acción y estrategias novedosas en análisis transcriptómicos y proteómicos. Toxinas 11, 611. Lúcio, A. D., Campos, F. V., Richardson, M., Cordeiro, M. N., Mazzoni, M. S. C., de Lima, M. E., ... & Beirao, P. S. L. (2008). A new family of small (4kDa) neurotoxins from the venoms of spiders of the genus Phoneutria. Protein and Peptide Letters, 15(7), 700-708. Luddecke, T., Herzig, V., Von Reumont, B., Vilcinskas, A., (2022)., The biology and evolution of spider venoms., Biol. Rev. (2022), 97, pp. 163–178 McLean CJ, Garwood RJ, Brassey CA. Sexual dimorphism in the Arachnid orders. PeerJ. 2018 Nov . 6;6: e5751. doi: 10.7717/peerj.5751. PMID: 30416880; PMCID: PMC6225839. Mena-Muñoz, L.M., Maguina-Vargas, C. y Lachira-Alban, A. (2016). Phoneutrismo en Piura: reporte de un caso clínico. Acta Medica Peru, 33, 70-74. Mourão, C. B. F. (2012). Prospecção de peptídeos neuroativos da peçonha caranguejeira Acanthoscurria paulensis. Mourao (2007). Peptide profiling by matrix-assisted laser desorption-ionization time- of-flight mass spectrometry of the Acanthoscurria atrox tarantula venom: evidences for sex-linked venom variation. IX Pan-American Section Congress of the IST; Juriquilla, Queretaro, Abstracts of IX Pan-American Meeting of the IST 1, 136. Nawarak, J., Sinchaikul, S., Yue Wu, C., Yi Liau, M., Phutrakul, S., Tein Chen., (2003). Proteomicsof snake venomsfrom Elapidae and Viperidae families by multidimensional chromatographic methods Nicholson, G. M., Little, M. J. & Birinyi-Strachan, L. C. (2004). Structure and function of δ-atracotoxins: lethal neurotoxins targeting the voltage-gated sodium channel. Toxicon 43, 587–599. Nicholas R. Casewell., Wolfgang W, Freek J, Robert A, Bryan G. Complex cocktails: the evolutionary novelty of venoms. Sergio ROIG-JUÑENT, Lucía E. CLAPS, Juan J. MORRONE, (2014) Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, vol. 3. Saenz, N., Senff, S., Jensen, J. E., Yan Er, Yan., Herzig, V., Rash, L., King, G., (2010). Spider-Venom Peptides as Therapeutics Toxins Journals ISSN 2072-6651. Skinner, W. S., Dennis, P. A., Lui, A., Carney, R. L., & Quistad, G. B. (1990). Chemical characterization of acylpolyamine toxins from venom of a trap-door spider and two tarantulas. Toxicon, 28(5), 541-546. Swartz, M. (2010). HPLC detectors: a brief review. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 33(9-12), 1130-1150. ONDŘEJ, M., MILAN, Ř., EVA, L., WILLIAM, O., STANO P., (2018). Silk versus venom: alternative capture strategies employed by closely related myrmecophagous spiders. Olivera, B. M., Hillyard, D. R., Marsh, M. & Yoshikami, D. (1995) Combinatorial peptide libraries in drug design: lessons from venomous cone snails. Trends in Biotechnology 13, 422–426. Palagi, A., Koh, J. M. S., Leblanc, M., Wilson, D., Dutertre, S., King, G. F., Nicholson, G. M. & Escoubas, P. (2013). Unravelling the complex venom landscapes of lethal Australian funnel-web spiders (Hexathelidae: Atracinae) using LC-MALDI-TOF mass spectrometry. Journal of Proteomics 27, 292–310 Peralta, L. (2013). Las arañas del banano (Phoneutria spp.), las más temidas de Centro y Sur América. https://www.researchgate.net/publication/282031229. PEÑA, L. F. D. (2017). identificación de las principales toxinas peptídicaspresentes en el veneno de la tarántula Poecilotheria regalis (Pocock, 1899). Quintana, J.C. y Patiño, R.O. (2002). Envenenamiento aracnídico en las Américas. MedUnab, 5(4), p.1–9. RAMÍREZ, M. C. (2023). Caracterización química de proteasas del veneno de Scolopendra viridis y Scolopendra polymorpha. Ramírez, D. S., Alzate, J. F., Simone, Y., van der Meijden, A., Guevara, G., Franco Pérez, L. M., ... & Prada Quiroga, C. F. (2023). Intersexual Differences in the Gene Expression of Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) Toxins Revealed by Venom Gland Transcriptome Analyses. Toxins, 15(7), 429. Rincón Cortés, C. A. (2017). Identificación, aislamiento y caracterización bioquímica de péptido (s) con actividad citotóxica, presente (s) en el veneno de escorpión Tityus macrochirus (Buthidae) (Doctoral dissertation). Richardson, M., Pimenta, A. M. C., Bemquerer, M. P., Santoro, M. M., Beirao, P. S. L., Lima, M. E., Figueiredo, S. G., Bloch, C., Vasconcelos, E. A. R., Campos, F. A. P., Gomes, P. C., & Cordeiro, M. N. (2006). Comparison of the partial proteomes of the venoms of Brazilian spiders of the genus Phoneutria. Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology, 142(3-4 SPEC. ISS.), 173–187. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2005.09.010. Quintana Castillo, J. C., & Otero Patiño, R. (2002). Envenenamiento aracnídico en las Américas. Rueda, A., Realpe, E., Uribe, A., (2016)., Toxicity evaluation and initial characterization of the venom of a Colombian Latrodectus sp. Journal contents list available at ScinceDirect Toxicon - Journal - Elsevier https://www.journals.elsevier.com/toxicon. Rash, L.D., & Hodgson, W.C. (2002). Pharmacology and Biochemistry of Spider Venoms. Toxicon, 40(3), 225–254. Valenzuela-Rojas J. C. González-Gómez J. C., Amórtegui C. E. F., Lacava M. M y García H. L. F. (2015). Arácnidos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Una introducción a la diversidad. Editorial Universidad Surcolombiana. Neiva, Huila, Colombia. Colec. Investigación., pp 80. Valenzuela-Rojas, J. C., González-Gómez, J. C., van der Meijden, A., Cortés, J. N., Guevara, G., Franco, L. M., Pekár, S., & García, L. F. (2019). Prey and venom efficacy of male and female wandering spider, phoneutria boliviensis (araneae: Ctenidae). Toxins, 11(11). https://doi.org/10.3390/toxins11110622. Valenzuela-Rojas, J., César Gonzaíez-Gómez, J., Guevara, G., Franco, L. M., Reinoso-Flórez, G., & García, L. F. (2020). Notes on the feeding habits of a wandering spider, Phoneutria boliviensis (Arachnida: Ctenidae). In 2020. Journal of Arachnology (Vol. 48). www.alamy.com/stock-photo-brasilianische. Valenzuela-Rojas, J. C., González-Gómez, J. C., van der Meijden, A., Cortés, J. N., Guevara, G., Franco, L. M., Pekár, S., & García, L. F. (2019). Prey and venom efficacy of male and female wandering spi-der, Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae). Toxins (Basel), 11, 622. https://doi.org/10.3390/toxins1111 0622 Vassilevski A.A., Kozlov S.A. & Grishin E.V. (2009) Molecular Diversity of Spider Venom. Biochemistry (Moscow), 74, 1505-1534. Windley, M., Herzig, V., Dziemborowicz, S., Hardy, M., King, G., Nicholson, G., (2012). Spider-Venom Peptides as Bioinsecticides. Toxins Journals ISSN 2072-6651. Wormwood,K., Gatien, A., Vinicius, W., Gomez., Yue Ju., Kowalski, P., Mihasan, M., Darie, C., (2018) Structural Characterization and Disulfide Assignment of Spider Peptide Phα1β by Mass Spectrometry., FOCUS: 29th SANIBEL CONFERENCE, PEPTIDOMICS: BRIDGING THE GAP BETWEEN PROTEOMICS AND METABOLOMICS BY MS: RESEARCH ARTICLE. Windley, M. J., Herzig, V., Dziemborowicz, S. A., Hardy, M. C., King, G. F., & Nicholson, G. M. (2012). Spider-venom peptides as bioinsecticides. Toxins, 4(3), 191-227. World Spider Catalog. (2021). Currently valid spider genera and species (2021-07-06). https://wsc.nmbe.ch/statistics/ |
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Franco Perez, Lida Marcelaf8066bcc-f943-44d3-8825-613ff7771622-1Caicedo Silva, Juan Sebastian8d8c6473-9313-4a05-8355-ba2398d8b66c-1Barbosa Jaimes, Luis Oveimar5a049d7b-81f6-40cc-9570-5ddfffaeca81-1Cortes, Charlotte Natalie29f49502-1027-47e8-be32-48e7c201a91d-12024-05-17T14:47:57Z2024-05-17T14:47:57Z2023Phoneutria depilata se clasifica como una de arañas más toxicas en el mundo, debido a la composición bioquímica y neurotoxicidad del veneno, la cual se caracteriza por su composición proteica con funciones altamente efectivas y especificas capaces de perturbar canales iónicos, lo que resulta en una temporal interrupción de la sinapsis neuronal. Algunos estudios han revelado que la composición del veneno de esta especie puede variar en respuesta a diversos factores, como la dieta, el estrés, el nicho e incluso las épocas reproductivas (Valenzuela et al., 2019). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar la composición química del veneno de machos y hembras de Phoneutria depilata ante la exposición de diferentes tratamientos de dietas. Para ello, se recolectaron 105 individuos en la localidad de Oporapa, en el departamento de Huila y fueron expuestos a tres tratamientos de dieta distintos; T1: Invertebrado, T2: Vertebrado y T3: Mixta (vertebrado e invertebrado). Posteriormente se extrajo el veneno y se analizó por cromatografía liquida de alta resolución en fase reversa (HPLC-RP) y electroforesis. Los resultados sugieren que hubo efecto intersexual y de la dieta en las señales de los cromatogramas obtenidos y además se evidencio en la electroforesis, que hubo diferencias en la concentración de proteínas del veneno entre machos y hembras y entre los tratamientos. Los anteriores resultados sugieren que el dimorfismo sexual y la dieta tiene un efecto en la composición del veneno.Phoneutria depilata is classified as one of the most toxic spiders in the world, due to the biochemical composition and neurotoxicity of the venom, which is characterized by its protein composition with highly effective and specific functions capable of disturbing ion channels, resulting in a temporary disruption of neuronal synapses. Some studies have revealed that the composition of the venom of this species can vary in response to various factors, such as diet, stress, niche and even reproductive seasons (Valenzuela et al., 2019). Therefore, the objective of this work is to compare the chemical composition of the venom of males and females of Phoneutria depilata when exposed to different dietary treatments. To do this, 105 individuals were collected in the town of Oporapa, in the department of Huila, and they were exposed to three different diet treatments; T1: Invertebrate, T2: Vertebrate and T3: Mixed (vertebrate and invertebrate). Subsequently, the venom was extracted and analyzed by reversed-phase high-performance liquid chromatography (HPLC-RP) and electrophoresis. The results suggest that there was an intersexual and diet effect on the signals of the chromatograms obtained and it was also evident in the electrophoresis that there were differences in the concentration of venom proteins between males and females and between treatments. The above results suggest that sexual dimorphism and diet have an effect on venom composition.PregradoBiologo ambientalTabla de contenido AGRADECIMIENTOS 3 RESUMEN 6 OBJETIVOS 10 Objetivo general 10 Objetivos específicos 10 Hipótesis 10 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 11 JUSTIFICACIÓN 12 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 13 Composición del veneno de las arañas 15 Depredación en las arañas 17 Técnicas asociadas 17 Ley de LambertBeer 18 DEFINICIONES A METODOLOGIAS DESCRITAS PARA LA SEPARACION DE PROTEINAS 18 Electroforesis en gel poliacrilamida 18 HPLC-RP Cromatografía de líquidos en alta resolución en fase reversa 18 COMPONENTES DESCRITOS YA ENCONTRADOS EN EL VENENO DE LA ARAÑA PHONEUTRIA DEPILATA 20 Péptidos con estructuras de nudo puente de cistina 20 Proteínas neurotóxicas 21 Péptidos citolíticos lineales 21 Pequeños ácidos y aminas 22 METODOLOGÍA 22 Colecta y mantenimiento de los individuos de P. depilata 22 Determinación taxonómica de los individuos de P. depilata 22 Efecto de la dieta sobre la composición del veneno en machos y hembras de P. depilata 23 Exposición a tratamientos 23 Extracción y medición del veneno 24 Liofilización 26 TRATAMIENTOS EXPERIMENTALES 27 Separación y cuantificación del veneno de P. depilata 27 Electroforesis 28 HPLC-RP 28 Preparación de solventes 29 RESULTADOS Y DISCUSION 30 DL50 39 Perfil electroforético del veneno de la araña P. depilata 40 Distribución de los componentes del veneno de P. depilata de acuerdo con su peso molecular 41 CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 46 ANEXOS 48 Densitometría 48 Pesos moleculares 50 11. REFERENCIAS 53 INDICE DE TABLAS Tabla 1 Tratamientos según su dieta y tipo de presa. 24 Tabla 2. Resultados del DL50 en cada tratamiento 39 Tabla 3. Referencia a los valores utilizados en el software para el cálculo del peso molecular exacto en cada uno de los pozos. 4959 páginasapplication/pdfCaicedo Silva, J.S. (2024). Comparación intersexual del perfil bioquímico de la araña Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) expuesta a diferentes tratamientos de dieta [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4217https://hdl.handle.net/20.500.12313/4217spaUniversidad de IbaguéCiencias naturales y matematicasIbaguéBiologia ambientalAndrade, E., Villanova, F., Borra, P., Leite, K., Troncone,. L., Cortez, I., Messina, L., Paranhos, M., Claro, J., Srougi, M., (2008). Penile erection induced in vivo by a purified toxin from the Brazilian spider Phoneutria nigriventer. Urology, University of São Paulo, and the *Butantan Institute, São Paulo, Brazil.A. Vassilevski, S. A. Kozlov, and E. V. Grishin. (2009). Molecular Diversity of Spider Venom, Moscow, . Russia.Bar, M. E. y Organismos, S. (2011). Definición de los artrópodos.Barona, J., Batista, C. V., Zamudio, F. Z., Gomez-Lagunas, F., Wanke, E., Otero, R., & Possani, L. D. (2006). Proteomic analysis of the venom and characterization of toxins specific for Na+-and K+-channels from the Colombian scorpion Tityus pachyurus. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics, 1764(1), 76-84Bidegaray Batista, L. F., Simó Núñez, M., Brescovit, A. D., Arnedo, M., Peretti, A. V., Piacentini, L. N., ... & Gonnet Cendán, V. (2021). Informe final del proyecto: Origen y evolución de la inversión de roles sexuales en arañas lobo de la subfamilia Allocosinae en Sudamérica.Bolivar Barbosa, J. A. (2019). Caracterización bioquímica parcial del veneno de las especies Micrurus medemi, Micrurus sangilensis y Micrurus lemniscatus de Colombia (Doctoral dissertation).Bucherl, W. (1969). Biology and venoms of the Most Important Soutli American Spiders of the Genera Phoneutria, Loxosceles, Lycosa, and Latrodectus. An. Zoologist, 9:157-159.Casewell NR, Wuster W, Vonk FJ, Harrison RA, Fry BG (2012) Complex Cocktails: the evolutionary novelty of venoms. Cell Press 29:219–229.Claros G, A. M, (2020). Análisis comparativo del veneno de la Latrodectus mactans y su efecto biológico en Gromphadorhina portentosa y rata, Departamento de Farmacología y fisiología.Cortes, B, J., (2019)., ASPECTOS TOXICOLÓGICOS Y TOXINOLÓGICOS DE HEMBRAS Y MACHOS DE LA ARAÑA Phoneutria boliviensis (F. O. Pickard-Cambridge, 1897)., Proyecto de Grado Para Optar al Título Profesional de Administrador Ambiental., UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ, UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE OCCIDENTE.Cupitra Vergara, N. I. (2014). Caracterización y evaluación del potencial biológico del veneno de Centruroides edwardsii.Claros Guzmán, A. M. (2020). Análisis comparativo del veneno de la Latrodectus mactans y su efecto biológico en Gromphadorhina portentosa y rataDíaz, L, F., (2017). “IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES TOXINAS PEPTÍDICAS PRESENTES EN EL VENENO DE LA TARÁNTULA Poecilotheria regalis (Pocock,1899)”.Díaz, J. H. (2004). THE GLOBAL EPIDEMIOLOGY, SYNDROMIC CLASSIFICATION, MANAGEMENT, AND PREVENTION OF SPIDER BITES.Do Nascimento Cordeiro, M., Diniz, C. R., do Carmo Valentim, A., von Eickstedt, V. R. D., Gilroy, J., & Richardson, M. (1992). The purification and amino acid sequences of four Tx2 neurotoxins from the venom of the Brazilian ‘armed’spider Phoneutria nigriventer (Keys). FEBS letters, 310(2), 153-156.Duran, L. H., Rymer, T. L., & Wilson, D. T. (2020). Variation in venom composition in the Australian funnel-web spiders Hadronyche valida. Toxicon: X, 8, 100063.Esther Wigger, Lucia Kuhn-Nentwig, Wolfgang Nentwig, The venom optimisation hypothesis: a spider injects large venom quantities only into difficult prey types, Toxicon,Volume 40, Issue 6,2002,Pages 749-752.,( 2002).Escoubas, P., Célérier, M, L., Nakajima, T., (1997). High-performance Liquid Chromatography Matrix-assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-flight Mass Spectrometry Peptide Fingerprinting of Tarantula Venoms in the Genus Brachypelma: Chemotaxonomic and Biochemical ApplicationsEscoubas, P., de Weille, J.R., Lecoq, A., Diochot, S., Waldmann, R., Champigny, G., Moinier, D., Ménez, & A., Lazdunski, M. (2000). Isolation of a Tarantula Toxin Specific for a Class of Proton-gated Na+ Channels. Journal of Biological Chemistry. 275(33), 25116-25121.Escoubas, P., Diochot, S. & Corzo, G. (2000). Structure and pharmacology of spider venom neurotoxins. Biochimie, 82(9-10), 893-907Escoubas, P., Quinton, L., Nicholson, M., (2008)., Venomics: unravelling the complexity of animal venoms with mass spectrometry., Journal of mass spectometry, Published online in Wiley InterScience.https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jms.1389.Escoubas, P., De Weille, J. R., Lecoq, A., Diochot, S., Waldmann, R., Champigny, G., ... & Lazdunski, M. (2000). Isolation of a tarantula toxin specific for a class of proton-gated Na+ channels. Journal of Biological Chemistry, 275(33), 25116-25121.Escoubas, P., Célérier, M. L., & Nakajima, T. (1997). High‐performance liquid chromatography matrix‐assisted laser desorption/ionization time‐of‐flight mass spectrometry peptide fingerprinting of tarantula venoms in the genus Brachypelma: chemotaxonomic and biochemical applications. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 11(17), 1891-1899.Estrada-Gomez, S., Muñoz, L. J. V., Lanchero, P., & Latorre, C. S. (2015). Partial characterization of venom from the Colombian spider Phoneutria boliviensis (Aranae:Ctenidae). Toxins, 7(8), 2872–2887. https://doi.org/10.3390/toxins7082872.Foelix, R. (2011). Biology of spiders. OUP USA.Foellmer, M. W., & Moya-Larano, J. (2007). Sexual size dimorphism in spiders: Patterns and processes. In Sex, size and gender roles: Evolutionary studies of sexual size dimorphism (71– 81). Oxford University Press.Franco, L. M; Gonzalez G, J.; Guevara, G; Meijden, A., (2022). Influencia de la dieta sobre las características toxinologicas y toxicológicas de diferentes poblaciones colombianas de Phoneutria boliviensis (aranae, ctenidae) aplicación de varias líneas de evidencia para el manejo de artrópodos venenosos de importancia medica en áreas naturales y productivas de Colombia.Gangur, A. N., Smout, M., Liddell, M. J., Seymour, J. E., Wilson, D., & Northfield, T. D. Changes in predator exposure, but not in diet, induce phenotypic plasticity in scorpion venom. Royal Society. https://doi.org/10.1098/rspb.2017.1364GARCÍA DE MARINA BAYO, A. D. R. I. Á. N., & Yusa Marco, D. J. (2016). HPLC instrumental. Colección Manual de referencia.Garcia, D, E., Takeno, C., Silva, J., Corzo, G., (2016). Spider Transcriptomes from Venom Glands: Molecular Diversity of Ion Channel Toxins and Antimicrobial Peptide Transcripts, 10 pag 224-249.Garcia, L. F., Pedrosa, L. H. A., & Rosada, D. R. B. (2008). An easy method for handling the genus Phoneutria (Araneae, Ctenidae) forGarcía, L. F., Viera, C., & Pekár, S. (2018). Comparison of the capture effi-ciency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator. Naturwissenschaften, 105(3– 4), 30. https://d o i . o r g /10 .10 0 7/s 0 0 11 4 - 0 1 8 - 1Garb, J.E. Extraction of Venom and Venom Gland Microdissections from Spiders for Proteomic and Transcriptomic Analyses. J. Vis. Exp. (93), e51618, doi:10.3791/51618 (2014).Gomez, M. V., Kalapothakis, E., Guatimosim, C., & Prado, M. A. (2002). Phoneutria nigriventer venom: a cocktail of toxins that affect ion channels. Cellular and molecular neurobiology, 22, 579-588.Gunning, S. J., Chong, Y., Khalife, A. A., Hains, P. G., Broady, K. W. & Nicholson, G. M. (2003). Isolation of δ-missulenatoxin-Mb1a, the major vertebrate-active spider δ-toxin from the venom of Missulena bradleyi (Actinopodidae). FEBS Letters 554, 211–218.Hardesty, J. H., & Attili, B. (2010). Spectrophotometry and the Beer-Lambert Law: An important analytical technique in chemistry. Collin College, Department of Chemistry.Haas, A. et. al. (2012). Guía de prevención, diágnositco, tratamiento y vigilancia epidemiológica de los envenenamientos por arañas. Ministerio de Salud de Argentina. Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones.Hazzi, N. A. (2014). Natural history of Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae): habitats, reproductive behavior, postembryonic development and prey-wrapping . Journal of Arachnology, 42(3), 303–310. https://doi.org/10.1636/hi13-05.1Hazzi, N. A., & Hormiga, G. (2021). Morphological and molecular evidence support the taxonomic separation of the medically important neotropical spiders phoneutria depilata (Strand, 1909) and p. boliviensis (f.o. pickard-cambridge, 1897) (araneae, ctenidae). ZooKeys, 2021(1022), 13–50. https://doi.org/10.3897/zookeys.1022.60571Hazzi, N. A. (2014). Natural history of Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae): Habitats, reproductive behavior, postembryonic develop-ment and prey-wrapping. The Journal of Arachnology, 42(3), 303–310. https://doi.org/10.1111/j.1469-185x.1982.tb00363.xHerzig, V., Ward, R.J. y Ferreira dos Santos, W. (2002). Intersexual variations in the venom of the Brazilian ‘armed’ spider Phoneutria nigriventer (Keyserling, 1891). Toxicon, 40, 1399-1406Hazzi, N. A., Valderrama-Ardila, C., Brescovit, A. D., Polotow, D., & Simó, M. (2013). New records and geographical distribution of ctenid spiders (Araneae: Ctenidae) in Colombia. In Zootaxa (Vol. 3709, Issue 3, pp. 243–254). https://doi.org/10.11646/zootaxa.3709.3.3.Huari, F., Lazo, F., Vivas, D., Rodriguez, E., Yarleque., (2016) CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE DOS PROTEASAS DEL VENENO DE LA ARAÑA CASERA DEL PERÚ Loxosceles laeta.Jacqueline, B., Cesar V., Fernando Z., Froylan, G, L., Enzo W., Rafael O., Lourival, D. P. (2005). Proteomic analysis of the venom and characterization of toxins specific for Na+ - and K+ -channels from the Colombian scorpion Tityus pachyurus.Kuhn-Nentwig, L., Langenegger, N., Heller, M., Koua, D. y Nentwig, W.(2019). La estrategia dual de inactivación de presas de las arañas: análisis venómico en profundidad de Cupiennius salei. Toxinas 11, 167.Liang, S., Li, X., Cao, M., Xie, J., Chen, P., Huang, R., (2000) Indentification of Venom Proteins of Spider S. huwena on Two-Dimensional Electrophoresis Gel by N-Terminal Microsequencing and Mass Spectrometric Peptide Mapping.Lopera, C., Vásquez, J., Benjumea, D. y Pardo. G. (2020). Arañas de Colombia: biología, envenenamiento y potenciales usos terapéuticos de su veneno. Grupo de Investigación Toxinología, alternativas terapéuticas y alimentarias. Universidad de Antioquia.Langenegger, N., Koua, D., Schu¨rch, S., Heller, M., Nentwig, W. & Kuhn Nentwig, L. (2018). Identificación de una proteasa de procesamiento de precursores de la araña Cupiennius salei esencial para la maduración de la neurotoxina del veneno. Revista de Química Biológica 293, 2079–2090.Langenegger, N., Nentwig, W. y Kuhn-Nentwig, L. (2019). Veneno de araña: componentes, modos de acción y estrategias novedosas en análisis transcriptómicos y proteómicos. Toxinas 11, 611.Lúcio, A. D., Campos, F. V., Richardson, M., Cordeiro, M. N., Mazzoni, M. S. C., de Lima, M. E., ... & Beirao, P. S. L. (2008). A new family of small (4kDa) neurotoxins from the venoms of spiders of the genus Phoneutria. Protein and Peptide Letters, 15(7), 700-708.Luddecke, T., Herzig, V., Von Reumont, B., Vilcinskas, A., (2022)., The biology and evolution of spider venoms., Biol. Rev. (2022), 97, pp. 163–178McLean CJ, Garwood RJ, Brassey CA. Sexual dimorphism in the Arachnid orders. PeerJ. 2018 Nov . 6;6: e5751. doi: 10.7717/peerj.5751. PMID: 30416880; PMCID: PMC6225839.Mena-Muñoz, L.M., Maguina-Vargas, C. y Lachira-Alban, A. (2016). Phoneutrismo en Piura: reporte de un caso clínico. Acta Medica Peru, 33, 70-74.Mourão, C. B. F. (2012). Prospecção de peptídeos neuroativos da peçonha caranguejeira Acanthoscurria paulensis.Mourao (2007). Peptide profiling by matrix-assisted laser desorption-ionization time- of-flight mass spectrometry of the Acanthoscurria atrox tarantula venom: evidences for sex-linked venom variation. IX Pan-American Section Congress of the IST; Juriquilla, Queretaro, Abstracts of IX Pan-American Meeting of the IST 1, 136.Nawarak, J., Sinchaikul, S., Yue Wu, C., Yi Liau, M., Phutrakul, S., Tein Chen., (2003). Proteomicsof snake venomsfrom Elapidae and Viperidae families by multidimensional chromatographic methodsNicholson, G. M., Little, M. J. & Birinyi-Strachan, L. C. (2004). Structure and function of δ-atracotoxins: lethal neurotoxins targeting the voltage-gated sodium channel. Toxicon 43, 587–599.Nicholas R. Casewell., Wolfgang W, Freek J, Robert A, Bryan G. Complex cocktails: the evolutionary novelty of venoms.Sergio ROIG-JUÑENT, Lucía E. CLAPS, Juan J. MORRONE, (2014) Biodiversidad de Artrópodos Argentinos, vol. 3.Saenz, N., Senff, S., Jensen, J. E., Yan Er, Yan., Herzig, V., Rash, L., King, G., (2010). Spider-Venom Peptides as Therapeutics Toxins Journals ISSN 2072-6651.Skinner, W. S., Dennis, P. A., Lui, A., Carney, R. L., & Quistad, G. B. (1990). Chemical characterization of acylpolyamine toxins from venom of a trap-door spider and two tarantulas. Toxicon, 28(5), 541-546.Swartz, M. (2010). HPLC detectors: a brief review. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 33(9-12), 1130-1150.ONDŘEJ, M., MILAN, Ř., EVA, L., WILLIAM, O., STANO P., (2018). Silk versus venom: alternative capture strategies employed by closely related myrmecophagous spiders.Olivera, B. M., Hillyard, D. R., Marsh, M. & Yoshikami, D. (1995) Combinatorial peptide libraries in drug design: lessons from venomous cone snails. Trends in Biotechnology 13, 422–426.Palagi, A., Koh, J. M. S., Leblanc, M., Wilson, D., Dutertre, S., King, G. F., Nicholson, G. M. & Escoubas, P. (2013). Unravelling the complex venom landscapes of lethal Australian funnel-web spiders (Hexathelidae: Atracinae) using LC-MALDI-TOF mass spectrometry. Journal of Proteomics 27, 292–310Peralta, L. (2013). Las arañas del banano (Phoneutria spp.), las más temidas de Centro y Sur América. https://www.researchgate.net/publication/282031229.PEÑA, L. F. D. (2017). identificación de las principales toxinas peptídicaspresentes en el veneno de la tarántula Poecilotheria regalis (Pocock, 1899).Quintana, J.C. y Patiño, R.O. (2002). Envenenamiento aracnídico en las Américas. MedUnab, 5(4), p.1–9.RAMÍREZ, M. C. (2023). Caracterización química de proteasas del veneno de Scolopendra viridis y Scolopendra polymorpha.Ramírez, D. S., Alzate, J. F., Simone, Y., van der Meijden, A., Guevara, G., Franco Pérez, L. M., ... & Prada Quiroga, C. F. (2023). Intersexual Differences in the Gene Expression of Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) Toxins Revealed by Venom Gland Transcriptome Analyses. Toxins, 15(7), 429.Rincón Cortés, C. A. (2017). Identificación, aislamiento y caracterización bioquímica de péptido (s) con actividad citotóxica, presente (s) en el veneno de escorpión Tityus macrochirus (Buthidae) (Doctoral dissertation).Richardson, M., Pimenta, A. M. C., Bemquerer, M. P., Santoro, M. M., Beirao, P. S. L., Lima, M. E., Figueiredo, S. G., Bloch, C., Vasconcelos, E. A. R., Campos, F. A. P., Gomes, P. C., & Cordeiro, M. N. (2006). Comparison of the partial proteomes of the venoms of Brazilian spiders of the genus Phoneutria. Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology, 142(3-4 SPEC. ISS.), 173–187. https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2005.09.010.Quintana Castillo, J. C., & Otero Patiño, R. (2002). Envenenamiento aracnídico en las Américas.Rueda, A., Realpe, E., Uribe, A., (2016)., Toxicity evaluation and initial characterization of the venom of a Colombian Latrodectus sp. Journal contents list available at ScinceDirect Toxicon - Journal - Elsevier https://www.journals.elsevier.com/toxicon.Rash, L.D., & Hodgson, W.C. (2002). Pharmacology and Biochemistry of Spider Venoms. Toxicon, 40(3), 225–254.Valenzuela-Rojas J. C. González-Gómez J. C., Amórtegui C. E. F., Lacava M. M y García H. L. F. (2015). Arácnidos del Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Una introducción a la diversidad. Editorial Universidad Surcolombiana. Neiva, Huila, Colombia. Colec. Investigación., pp 80.Valenzuela-Rojas, J. C., González-Gómez, J. C., van der Meijden, A., Cortés, J. N., Guevara, G., Franco, L. M., Pekár, S., & García, L. F. (2019). Prey and venom efficacy of male and female wandering spider, phoneutria boliviensis (araneae: Ctenidae). Toxins, 11(11). https://doi.org/10.3390/toxins11110622.Valenzuela-Rojas, J., César Gonzaíez-Gómez, J., Guevara, G., Franco, L. M., Reinoso-Flórez, G., & García, L. F. (2020). Notes on the feeding habits of a wandering spider, Phoneutria boliviensis (Arachnida: Ctenidae). In 2020. Journal of Arachnology (Vol. 48). www.alamy.com/stock-photo-brasilianische.Valenzuela-Rojas, J. C., González-Gómez, J. C., van der Meijden, A., Cortés, J. N., Guevara, G., Franco, L. M., Pekár, S., & García, L. F. (2019). Prey and venom efficacy of male and female wandering spi-der, Phoneutria boliviensis (Araneae: Ctenidae). Toxins (Basel), 11, 622. https://doi.org/10.3390/toxins1111 0622Vassilevski A.A., Kozlov S.A. & Grishin E.V. (2009) Molecular Diversity of Spider Venom. Biochemistry (Moscow), 74, 1505-1534.Windley, M., Herzig, V., Dziemborowicz, S., Hardy, M., King, G., Nicholson, G., (2012). Spider-Venom Peptides as Bioinsecticides. Toxins Journals ISSN 2072-6651.Wormwood,K., Gatien, A., Vinicius, W., Gomez., Yue Ju., Kowalski, P., Mihasan, M., Darie, C., (2018) Structural Characterization and Disulfide Assignment of Spider Peptide Phα1β by Mass Spectrometry., FOCUS: 29th SANIBEL CONFERENCE, PEPTIDOMICS: BRIDGING THE GAP BETWEEN PROTEOMICS AND METABOLOMICS BY MS: RESEARCH ARTICLE.Windley, M. J., Herzig, V., Dziemborowicz, S. A., Hardy, M. C., King, G. F., & Nicholson, G. M. (2012). Spider-venom peptides as bioinsecticides. Toxins, 4(3), 191-227.World Spider Catalog. (2021). Currently valid spider genera and species (2021-07-06). https://wsc.nmbe.ch/statistics/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Araña Phoneutria depilata - Comparación intersexualPhoneutria depilataDietaHPLCSexosSexesHPLCdietPhoneutria depilataComparación intersexual del perfil bioquímico de la araña Phoneutria depilata (Araneae, Ctenidae) expuesta a diferentes tratamientos de dietaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionPublicationORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf2245424https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/364f0931-6c76-4fe9-9ab7-5cd93a85e2bd/downloadd005a5b0c075105777d1bf310591219fMD53Formato de autorización.pdfFormato de autorización.pdfapplication/pdf153262https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/b578ee2c-970c-4496-94c1-aba8240da778/download35a041751e30672668c66b801443ece4MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8134https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/5fa549d2-571b-466d-a85d-49cd88258ddc/download2fa3e590786b9c0f3ceba1b9656b7ac3MD54TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain101856https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/d668f6fc-f63f-4bc4-a25f-d449e04d7dd1/download8b03397ad292af865bd4520ff64461f6MD55Formato de autorización.pdf.txtFormato de autorización.pdf.txtExtracted texttext/plain3821https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/efdf39f2-efa6-4636-a3d0-8a538bdd53bf/download9ec1c7db892e6dc867a4cf93f2ed3c99MD57THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8342https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/3b80ade7-cc00-4244-be4d-b1272698536f/downloadff7f13a90b7e48ac80a64522c9692d3dMD56Formato de autorización.pdf.jpgFormato de autorización.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13887https://repositorio.unibague.edu.co/bitstreams/4c03937e-6d8f-4d39-a6c0-3bfb58de7bc4/download4cb2b75dba778ca7091b36258550a74cMD5820.500.12313/4217oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/42172024-05-18 03:01:05.433https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/https://repositorio.unibague.edu.coRepositorio Institucional Universidad de Ibaguébdigital@metabiblioteca.comQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBBdHRyaWJ1dGlvbi1Ob25Db21tZXJjaWFsLU5vRGVyaXZhdGl2ZXMgNC4wIEludGVybmF0aW9uYWwgTGljZW5zZQ0KaHR0cHM6Ly9jcmVhdGl2ZWNvbW1vbnMub3JnL2xpY2Vuc2VzL2J5LW5jLW5kLzQuMC8= |