Biodiversidad de genes insecticidas cry1, cry2, cry3 y cry4 en cepas nativas de Bacillus thuringiensis aisladas del ecosistema de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta
Bacillus thuringiensis es el microorganismo más exitoso utilizado en el control de plagas agrícolas y de vectores de enfermedades. Su alta variabilidad genética permite predecir que en ecosistemas no intervenidos, como el manglar, es posible la identificación de cepas nativas con nuevos perfiles de...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
- Repositorio:
- Expeditio: repositorio UTadeo
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:expeditiorepositorio.utadeo.edu.co:20.500.12010/17705
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/20.500.12010/17705
- Palabra clave:
- Incesticidas
Genes
Biología marina -- Tesis y disertaciones académicas
Bacillus thuringiensis -- Tesis y disertaciones académicas
Manglares -- Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicas
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- Acceso restringido
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Bacillus thuringiensis es el microorganismo más exitoso utilizado en el control de plagas agrícolas y de vectores de enfermedades. Su alta variabilidad genética permite predecir que en ecosistemas no intervenidos, como el manglar, es posible la identificación de cepas nativas con nuevos perfiles de cristal, proteicos y genes cry que puedan ser utilizados en agricultura y prevención de enfermedades. En este estudio, se recolectaron 26 muestras de suelo aledañas a 4 tipos de árboles que componen el ecosistema de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta: Rizophora mangle, Aviscenia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus. Se evaluaron parámetros edáficos: granulometría, pH y materia orgánica (M.O). Se aislaron 115 bacilos esporulados los cuales fueron caracterizados a nivel microscópico (100X y 400X), bioquímico (SDS-PAGE) y molecular (M-PCR). Los análisis granulométricos mostraron la presencia de arenas finas, medias y gruesas en las diferentes muestras. Se encontraron concentraciones de M.O. medias para L. racemosa (2,23%), A. germinans (2,28%), R. mangle (2,66%) y baja para C. erectus (1,35%). El pH presentó valores neutros y levemente alcalinos, entre 7,41 y 8,46. 107 cepas (93%) fueron positivas para bacilos Gram positivos. De estos 107 bacilos 99 presentaron cristales paraesporales, el 68,7, 19,2 y 12,1% presentó 1-10, 10-20 y más de 20 cristales por campo óptico respectivamente. Además, se observaron cristales de forma circular, bipiramidal, cuadrangular, triangular y amorfo; con asociaciones de 2, 3 y 4 formas diferentes de cristal en una sola cepa, obteniéndose 11 perfiles morfológicos. |
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Además, se observaron cristales de forma circular, bipiramidal, cuadrangular, triangular y amorfo; con asociaciones de 2, 3 y 4 formas diferentes de cristal en una sola cepa, obteniéndose 11 perfiles morfológicos.#Insecticidas#Genes140 páginasapplication/pdfspaUniversidad de Bogotá Jorge Tadeo LozanoIncesticidasGenesBiología marina -- Tesis y disertaciones académicasBacillus thuringiensis -- Tesis y disertaciones académicasManglares -- Ciénaga Grande de Santa Marta (Colombia) -- Tesis y disertaciones académicasBiodiversidad de genes insecticidas cry1, cry2, cry3 y cry4 en cepas nativas de Bacillus thuringiensis aisladas del ecosistema de manglar de la Ciénaga Grande de Santa MartaAcceso restringidohttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecALONGI, D.M.; P. CHRISTOFFERSEN, y F. TIRENDI. "The Influence of Forest Type on Microbial-nutrient Relationships in Tropical Mangrove Sediments, Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 171, 1993, pp. 201-223.AGUDELO, C. 2000. Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos parámetros bióticos. Cartagena-Colombia. 2000. 288p. Trabajo de grado (Biólogo Marino).Universidad Jorge tadeo Lozano.Facultad de Biología Marina.APAYDIN, Ö., ÇINAR, Ç., TURANLI, F., HARSA, Ş., Y GÜNEŞ, H. 2008. Identification and bioactivity of native strains of Bacillus thuringiensis from grain related habitats in Turkey. Biological Control, Vol.4 pp.1016-101029.ARONSON, A., BECKMAN, N y Dunn. 1986. Bacillus thuringiensis and Related Insect Pathogens. Microbiological reviews, Vol. 50 n. 1, pp. 1-24.AUSUBEL, F., ROGER, B., KINGSTON, R., MOORE, D., SEIDMAN, J., SMITH, J., STRUHL, K. 1994. Current Protocols in Molecular Biology. Ed. Board. Volume 2, Supplement 46.AVIGNONE-ROSA, C., ARCAS, J., y MIGNONE, C. 1992. Bacillus thuringiensis growth, sporulation and δ-endotoxina production in oxygen limited and no limited cultures. World Journal of Microbiol. and Biotech. Vol. 8. pp 301-304.BARTON, K., H. WHITELEY., Y YANG, N.1987. Bacillus thuringiensis δ-endotoxin expressed in transgenic Nicotiana tabacum provides resistance to lepidopteran insects. Plant. Physiol,Vol. 85,pp. 1103-1109.BEN-DOV, E., ZARITSKY, A., DAHAN,E., BARAK, Z., SINAI, R., ROBERT MANASHEROB, R., KHAMRAEV, A., ROITSKAYA, E., DUBITSKY, A., BEREZINA, N., y MARGALITH1, Y. 1997. Extended Screening by PCR for Seven cry-Group Genes from Field-Collected Strains of Bacillus thuringiensis. Applied and Environmental Microbiology, Vol. 63 N.12, pp. 4883–4890BERNHARD, K., JARRET, P., MEDOWS, M., BITT, J., ELLIS, D. J., ROBEWETS, G. M., PAULI, S., RODGERS, P. y BURGES, H. D.1997. Natural Isolates of Bacillus thuringiensis: Worldwide distribution, characterization and activity against insect pests.Journal of Invertebrate Pathology, Vol. 70, pp. 59-68.BITTON, G., LAHAV, N. y HENIS, Y. 1974. Movement and retention of klebssiella aereogenes in soil column. Plant and soil. Nº 40. 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En: HOLME, N y McINTYRE, A. (Eds). Methods for the study of marine benthos. Londres. IBP. Hand book 16. Blakwell Sci. Publs.1984. pp. 30-58.CARDONA, P. Caracterización de los suelos de manglar del costado noroccidental de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Complejo de Pajarales e Isla de Salamanca) y su relacion con algunos atributos de la vegetación. Medellín Colombia.1991.110p. Trabajo de grado (Magister Scientiae en Biología, área Ecología). Universidad de Antioquia. Facultad de ciencias naturales y exactas.CAROZZI, N. B., KRANEN, V. A., WARREN, G. W., EVOLA, S. AND KOZIEL, M. G. 1991. Prediction of insecticidal activity of Bacillus thuringiensis strains by polymerase chain reaction product profiles. Appl. and Environ. Microbial. 57: 3057 - 3061.CARVALHO, F., ZHONG, N., TAVAREZ Y KLAINE S.1998. Rastreo de plaguicidas en los trópicos. Boletín del OEIA No 40.CASAS-MONROY, O. Patrones de regeneración natural del manglar en la región de la Ciénaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano.1999. Santa Marta, Colombia. Trabajo de grado para optar al titulo de Biólogo Marino. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.124 p.CERÓN J., A. ORTIZ, L. GUERECA Y A. BRAVO. 1995. Specific PCR reaction oligonucleótidos directed to identify cryI and cry genes with a Bacillus thuringiensis strain collection. Appl. Environ. Microbiol. 61(11): 3826-3831.CHAK, K. F., CHAO, D. C., TSENG, M. Y., KAO, S. S., TUAN, S. J. AND FENG, T. Y. 1994. Determination and Distribution of cry-Type Genes of Bacillus thuringiensis Isolates from Taiwan. Appl. Environ. 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