Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana

El cultivo de especies vegetales en el suelo marciano resulta de gran interés para las agencias espaciales internacionales, en el proceso de terraformación de Marte conocido como el planeta rojo, sin embargo, esto resulta ser relativamente complejo y costoso. El suelo de Marte está compuesto por una...

Full description

Autores:
Solano Llanos, Nataly
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Simón Bolívar
Repositorio:
Repositorio Digital USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/11698
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12442/11698
Palabra clave:
Bacterias endófitas
Suelo salino
Terraformación
Bioaumentación
Globo sonda
Endophytic bacteria
Saline soil
Terraforming
Bioaugmentation
Weather balloon
Rights
restrictedAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
id USIMONBOL2_a65a8cf6c75718e2bd1e7bb212e5562d
oai_identifier_str oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/11698
network_acronym_str USIMONBOL2
network_name_str Repositorio Digital USB
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
title Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
spellingShingle Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
Bacterias endófitas
Suelo salino
Terraformación
Bioaumentación
Globo sonda
Endophytic bacteria
Saline soil
Terraforming
Bioaugmentation
Weather balloon
title_short Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
title_full Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
title_fullStr Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
title_full_unstemmed Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
title_sort Priestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marciana
dc.creator.fl_str_mv Solano Llanos, Nataly
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Bolívar Anillo, Hernando José
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Solano Llanos, Nataly
dc.subject.spa.fl_str_mv Bacterias endófitas
Suelo salino
Terraformación
Bioaumentación
Globo sonda
topic Bacterias endófitas
Suelo salino
Terraformación
Bioaumentación
Globo sonda
Endophytic bacteria
Saline soil
Terraforming
Bioaugmentation
Weather balloon
dc.subject.eng.fl_str_mv Endophytic bacteria
Saline soil
Terraforming
Bioaugmentation
Weather balloon
description El cultivo de especies vegetales en el suelo marciano resulta de gran interés para las agencias espaciales internacionales, en el proceso de terraformación de Marte conocido como el planeta rojo, sin embargo, esto resulta ser relativamente complejo y costoso. El suelo de Marte está compuesto por una gran variedad de metales y cristales de sales, por tal motivo el establecimiento de vegetación en su suelo estará condicionado a la capacidad de las plantas de superar las condiciones adversas tanto físicas como ambientales, en especial el estrés salino. En este trabajo se evalúa la tolerancia de Priestia flexa a salinidad y metales pesados en condiciones de laboratorio anteriores a un viaje espacial y su crecimiento posterior a una misión espacial a bordo de un globo sonda que la expuso a radiación UV y microgravedad. Priestia flexa presentó un crecimiento hasta una concentración de 0,75 M de cloruro de magnesio, 1 M de sulfato de magnesio, 600 mM de perclorato de sodio y tolerancia al mismo de 800 mM. También se evidenció que P. flexa presentó mayor tolerancia al cromo teniendo una concentración mínima inhibitoria de 15 mM y máxima bactericida de 50 mM y se evidenció que es capaz de crecer hasta concentraciones de 0,25 mM de mercurio, datos que fueron obtenidos de ensayos realizados en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, España.
publishDate 2022
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-01-12T22:24:51Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-01-12T22:24:51Z
dc.type.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.spa.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - pregrado
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12442/11698
url https://hdl.handle.net/20.500.12442/11698
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.*.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_16ec
eu_rights_str_mv restrictedAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Ediciones Universidad Simón Bolívar
Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas.
institution Universidad Simón Bolívar
bitstream.url.fl_str_mv https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a85cea0c-d910-428f-b092-cdb72d74ed21/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/7955a401-c5ee-4015-8f41-1bb251501f0e/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d8d86587-3405-4add-a743-c1aef9e950d1/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/ea8b142c-dc56-495b-ac6d-dd4d692d8497/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/16d8ebcd-2e77-458e-bdc3-f5cdbd49b3a6/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d52b3f41-6fbd-4182-b0e6-e03fabbdf19e/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/adad1333-74fe-4df3-b20e-c32146d39dc5/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/846b1d2d-e0ab-4ad2-a3ec-f4749c4a25fd/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a5bc692d-27c0-4fae-84fa-3592294fd450/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/ec949ee8-31bf-4b2b-8211-b60927d88564/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/09b486be-20c9-4cc4-9e81-e385aecd168e/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/79f7b1de-3085-4464-b9ca-677cc9932418/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/947a80fc-b55d-4519-9e18-0e97444b66a3/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/c5b90db1-ae6b-47b9-8ee6-32c5caa9fff8/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d4fec65f-437f-4392-ab13-85d96e881a60/download
https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/49d8d13f-e843-49de-8251-81deaee37903/download
bitstream.checksum.fl_str_mv c9ad037cb5e17e8d197f020ba9feede9
b0b4553677f85c46507101098990df9d
4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347
2a1661e5960a7bab4fd8dda692fb677c
aae8518c0d09d983eef30e930c171964
9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ec
aae8518c0d09d983eef30e930c171964
9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ec
9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ec
aae8518c0d09d983eef30e930c171964
64585f0aae0620bcace3aeb73387b472
be5277a4b20175973a1e53046dd25b2a
64585f0aae0620bcace3aeb73387b472
be5277a4b20175973a1e53046dd25b2a
be5277a4b20175973a1e53046dd25b2a
64585f0aae0620bcace3aeb73387b472
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universidad Simón Bolívar
repository.mail.fl_str_mv repositorio.digital@unisimon.edu.co
_version_ 1812100525744717824
spelling Bolívar Anillo, Hernando JoséSolano Llanos, Natalyd6ae6d92-c5ab-4dfa-a847-d4d302de2f232023-01-12T22:24:51Z2023-01-12T22:24:51Z2022https://hdl.handle.net/20.500.12442/11698El cultivo de especies vegetales en el suelo marciano resulta de gran interés para las agencias espaciales internacionales, en el proceso de terraformación de Marte conocido como el planeta rojo, sin embargo, esto resulta ser relativamente complejo y costoso. El suelo de Marte está compuesto por una gran variedad de metales y cristales de sales, por tal motivo el establecimiento de vegetación en su suelo estará condicionado a la capacidad de las plantas de superar las condiciones adversas tanto físicas como ambientales, en especial el estrés salino. En este trabajo se evalúa la tolerancia de Priestia flexa a salinidad y metales pesados en condiciones de laboratorio anteriores a un viaje espacial y su crecimiento posterior a una misión espacial a bordo de un globo sonda que la expuso a radiación UV y microgravedad. Priestia flexa presentó un crecimiento hasta una concentración de 0,75 M de cloruro de magnesio, 1 M de sulfato de magnesio, 600 mM de perclorato de sodio y tolerancia al mismo de 800 mM. También se evidenció que P. flexa presentó mayor tolerancia al cromo teniendo una concentración mínima inhibitoria de 15 mM y máxima bactericida de 50 mM y se evidenció que es capaz de crecer hasta concentraciones de 0,25 mM de mercurio, datos que fueron obtenidos de ensayos realizados en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en Madrid, España.The cultivation of plant species in the Martian soil is of great interest to international space agencies, in the process of terraforming Mars known as the red planet, however, this turns out to be relatively complex and expensive. The soil of Mars is composed of a wide variety of metals and salt crystals, for this reason the establishment of vegetation on its soil will be conditioned by the ability of plants to overcome adverse physical and environmental conditions, especially saline stress. . In this work, the tolerance of Priestia flexa to salinity and heavy metals under laboratory conditions prior to space travel and its growth after a space mission aboard a balloon that exposed it to UV radiation and microgravity is evaluated. Priestia flexa showed growth up to a concentration of 0.75 M magnesium chloride, 1 M magnesium sulfate, 600 mM sodium perchlorate and tolerance to 800 mM. It was also shown that P. flexa showed greater tolerance to chromium, having a minimum inhibitory concentration of 15 mM and a maximum bactericidal concentration of 50 mM, and it was shown that it is capable of growing up to concentrations of 0.25 mM of mercury, data obtained from tests performed at the Severo Ochoa Molecular Biology Center in Madrid, Spain.pdfspaEdiciones Universidad Simón BolívarFacultad de Ciencias Básicas y Biomédicas.Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/restrictedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecBacterias endófitasSuelo salinoTerraformaciónBioaumentaciónGlobo sondaEndophytic bacteriaSaline soilTerraformingBioaugmentationWeather balloonPriestia flexa un microorganismo endófito de manglar con posible uso para terraformación marcianainfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de grado - pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fGarcía, R., Campos, J., Cruz, J. A., Calderón, M. E., Raynal, M. E., & Buitrón, G. (2016). biosorption of cd, cr, mn, and pb from aqueous solutions by Bacillus sp strains isolated from industrial waste activate sludge. Tip, 19(1), 5–14. https://doi.org/10.1016/j.recqb.2016.02.001Giacomucci, L., Raddadi, N., Soccio, M., Lotti, N., & Fava, F. (2019). Polyvinyl chloride biodegradation by Pseudomonas citronellolis and Bacillus flexus. New Biotechnology, 52(April), 35–41. https://doi.org/10.1016/j.nbt.2019.04.005Gupta, R. S., Patel, S., Saini, N., & Chen, S. (2020). Robust demarcation of 17 distinct Bacillus species clades, proposed as novel Bacillaceae genera, by phylogenomics and comparative genomic analyses: Description of robertmurraya kyonggiensis sp. nov. and proposal for an emended genus Bacillus limiting it o. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 70(11), 5753–5798. https://doi.org/10.1099/ijsem.0.004475Madhaiyan, M., Poonguzhali, S., & Sa, T. (2007). Metal tolerating methylotrophic bacteria reduces nickel and cadmium toxicity and promotes plant growth of tomato (Lycopersicon esculentum L.). Chemosphere, 69(2), 220–228. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2007.04.017Oze, C., Beisel, J., Dabsys, E., Dall, J., North, G., Scott, A., Lopez, A. M., Holmes, R., & Fendorf, S. (2021). Perchlorate and agriculture on mars. Soil Systems, 5(3), 1– 10. https://doi.org/10.3390/soilsystems5030037Priyadarshini, S., Gopinath, V., Meera Priyadharsshini, N., MubarakAli, D., & Velusamy, P. (2013). Synthesis of anisotropic silver nanoparticles using novel strain, Bacillus flexus and its biomedical application. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 102, 232–237. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2012.08.018Weisburg, W. G., Barns, S. M., Pelletier, D. A., & Lane, D. J. (1991). 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. Journal of Bacteriology, 173(2), 697– 703. https://doi.org/10.1128/jb.173.2.697-703.1991Hernández-Caricio, C., Ramírez, V., Martínez, J., Quintero-Hernández, V., Baez, A., Munive, J.-A., & Rosas-Murrieta, N. (2022). os metales pesados en la historia de la humanidad, los efectos de la contaminación por metales pesados y los procesos biotecnológicos para su eliminación: el caso de Bacillus como bioherramienta para la recuperación de suelos. Alianzas y Tendencias BUAP, 7 (27)(27), 1–68.Manuel, J., & Lozano, M. (2021). Ecología microbiana del Salar de Uyuni ( Bolivia ). Efectos de la caotropicidad como factor limitante para la vida Director : Ricardo Amils Pibernat.Murnasih. (2013). bacterias endofitas: un nuevo campo de investigación para el desarrollo del sector agropecuario. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.Ramírez Jiménez, S. I., Aguirre Ramírez, M., & Martínez Pabello, P. U. (2022). Marte: experimentos de simulación y misiones de exploración espacial. Inventio, 17(43). https://doi.org/10.30973/inventio/2021.17.43/2Valero, N. O., Barraza, B., & Medína, A. M. (2011). Un escenario para el uso de microorganismos del manglar como inoculantes microbianos en Colombia. Biociencias, 6(1), 97–103. https://doi.org/10.18041/2390-0512/bioc..1.2767Sede BarranquillaMicrobiologíaORIGINALPDF_Resumen.pdfPDF_Resumen.pdfapplication/pdf339556https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a85cea0c-d910-428f-b092-cdb72d74ed21/downloadc9ad037cb5e17e8d197f020ba9feede9MD51PDF.pdfPDF.pdfapplication/pdf655262https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/7955a401-c5ee-4015-8f41-1bb251501f0e/downloadb0b4553677f85c46507101098990df9dMD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8805https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d8d86587-3405-4add-a743-c1aef9e950d1/download4460e5956bc1d1639be9ae6146a50347MD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83000https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/ea8b142c-dc56-495b-ac6d-dd4d692d8497/download2a1661e5960a7bab4fd8dda692fb677cMD54TEXTPriestia flexa un microorganismo endofito... Resumen1.pdf.txtPriestia flexa un microorganismo endofito... Resumen1.pdf.txtExtracted texttext/plain17837https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/16d8ebcd-2e77-458e-bdc3-f5cdbd49b3a6/downloadaae8518c0d09d983eef30e930c171964MD55Priestia flexa un microorganismo endofito... Final1.pdf.txtPriestia flexa un microorganismo endofito... Final1.pdf.txtExtracted texttext/plain19980https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d52b3f41-6fbd-4182-b0e6-e03fabbdf19e/download9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ecMD57PDF_Resumen.txtPDF_Resumen.txtExtracted texttext/plain17837https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/adad1333-74fe-4df3-b20e-c32146d39dc5/downloadaae8518c0d09d983eef30e930c171964MD59PDF.txtPDF.txtExtracted texttext/plain19980https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/846b1d2d-e0ab-4ad2-a3ec-f4749c4a25fd/download9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ecMD511PDF.pdf.txtPDF.pdf.txtExtracted texttext/plain19980https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/a5bc692d-27c0-4fae-84fa-3592294fd450/download9172995a5d8ceea03d5e3ef1785ca2ecMD513PDF_Resumen.pdf.txtPDF_Resumen.pdf.txtExtracted texttext/plain17837https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/ec949ee8-31bf-4b2b-8211-b60927d88564/downloadaae8518c0d09d983eef30e930c171964MD515THUMBNAILPriestia flexa un microorganismo endofito... Resumen1.pdf.jpgPriestia flexa un microorganismo endofito... Resumen1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4969https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/09b486be-20c9-4cc4-9e81-e385aecd168e/download64585f0aae0620bcace3aeb73387b472MD56Priestia flexa un microorganismo endofito... Final1.pdf.jpgPriestia flexa un microorganismo endofito... Final1.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3266https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/79f7b1de-3085-4464-b9ca-677cc9932418/downloadbe5277a4b20175973a1e53046dd25b2aMD58PDF_Resumen.jpgPDF_Resumen.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4969https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/947a80fc-b55d-4519-9e18-0e97444b66a3/download64585f0aae0620bcace3aeb73387b472MD510PDF.jpgPDF.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3266https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/c5b90db1-ae6b-47b9-8ee6-32c5caa9fff8/downloadbe5277a4b20175973a1e53046dd25b2aMD512PDF.pdf.jpgPDF.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3266https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/d4fec65f-437f-4392-ab13-85d96e881a60/downloadbe5277a4b20175973a1e53046dd25b2aMD514PDF_Resumen.pdf.jpgPDF_Resumen.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4969https://bonga.unisimon.edu.co/bitstreams/49d8d13f-e843-49de-8251-81deaee37903/download64585f0aae0620bcace3aeb73387b472MD51620.500.12442/11698oai:bonga.unisimon.edu.co:20.500.12442/116982024-08-14 21:54:31.543http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalopen.accesshttps://bonga.unisimon.edu.coRepositorio Digital Universidad Simón Bolívarrepositorio.digital@unisimon.edu.co