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Estudio de la cepa de pseudomonas extremaustralis cmpuju 515 como promotora de crecimiento en plantas de tomate
dc.contributor.advisor | Rojas Arias, Adriana Carolina | |
dc.contributor.advisor | López Pazos, Silvio Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Acero Godoy, Jovanna | |
dc.contributor.author | Rodriguez Mirque, Yudi Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T19:16:31Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T19:16:31Z | |
dc.date.issued | 2019-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/267 | |
dc.description.abstract | El tomate (Solanum lycopersicum) es una hortaliza originaria de la región andina en Suramérica, ampliamente distribuida a nivel mundial, genera gran impacto a nivel nutricional y económico gracias a su alto contenido en vitaminas A y C. La alta demanda de esta hortaliza, y el daño generado en el suelo por productos químicos usados para aumentar la producción, tales como aumento de la acidez ó erosión del suelo, entre otras, se ha buscado otras alternativas en fertilización, incluyendo bacterias promotoras de crecimiento vegetal que habitan en la rizósfera de plantas, son ampliamente conocidas por aumentar crecimiento y productividad en cultivos. En este trabajo se evaluó la capacidad de Pseudomonas extremaustralis CMPUJU 515 como bacteria promotora de crecimiento, teniendo en cuenta que en el género Pseudomonas sp. existen diversas especies con dicha capacidad, como P. aeruginosa PAO1 que promueve el crecimiento en plantas de lechuga, frijol, tomate, entre otras. Con este fin se realizaron bioensayos con inóculos de 1x1010 UFC/ml de la bacteria a semillas de tomate previamente desinfectadas, y cultivadas en suelo estéril. Se encontró que P. extremaustralis CMPUJU 515 promueve el desarrollo de las plantas de tomate, evidenciado en fenotipos asociados a raíz, tallo, y área foliar. Se identificaron 1417 proteínas hipotéticas, grupo en el cual se identificaron varias relacionadas con genes nif, ipdc, hisC1 e hisC2, asociados a fijación de nitrógeno y producción de ácido índol acético. Este trabajo es un aporte al uso de microorganismos asociados a ambientes extremos, y su potencial en promoción de crecimiento vegetal. | spa |
dc.description.tableofcontents | Resumen 8 1. Introducción 10 2. Objetivos 12 3. Antecedentes 13 4. Marco teórico 18 4.1. Tomate (solanum lycopersicum) 18 4.2. Descripción morfológica y botánica 18 4.3. Requerimientos climáticos del suelo 21 4.4. Producción de tomate 22 4.5. Microorganismos promotores de crecimiento 24 4.6. Pseudomonas extremaustralis 27 4.8. Proteínas hipotéticas 30 5. Diseño metodológico 32 6. Resultados 35 7. Discusión 41 8. Conclusiones 43 Bibliografia 44 Anexos 48 | spa |
dc.format.extent | 65p. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca | spa |
dc.relation.ispartof | No objeto asociado | |
dc.rights | Derechos Reservados -Universidad Colegio Myor de Cundinamarca ,2019 | eng |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Estudio de la cepa de pseudomonas extremaustralis cmpuju 515 como promotora de crecimiento en plantas de tomate | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.contributor.researchgroup | Trabajo de grado | spa |
dc.coverage.country | Colombia | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Bacteriólogo(a) y Laboratorista Clínico | spa |
dc.description.researcharea | Trabajo de grado | spa |
dc.identifier.barcode | 60155 | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Distrito Capital | spa |
dc.publisher.program | Bacteriología y Laboratorio Clínico | spa |
dc.relation.references | 1. Vallejo Cabrera, Franco Alirio. Mejoramiento genético y producción de tomate en Colombia. Cali : Universidad Nacional de Colombia, 1999. | spa |
dc.relation.references | 2. Carrillo Castañeda, Guillermo, y otros. Aumento del rendimiento de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) cuando la raíz se desarrolla colonizada por microorganismos. 2000, Vol. 17, 3. | spa |
dc.relation.references | 3. Barraza, Fernando, Fischer, Gerhard y Cardona, Carlos. Estudio del proceso de crecimiento del cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) en el Valle del Sinú medio, Colombia. 2004, Vol. 22, 1, págs. 81-90. | spa |
dc.relation.references | 4. Camelo, Mauricio, Vera, Sulma Paola y Bonilla, Ruth Rebeca. Mecanismos de acción de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal. 2011, Vol. 12, 2, págs. 159-166 | spa |
dc.relation.references | 5. López, Nancy, y otros. Pseudomonas extremaustralis sp. nov., a Poly(3-hydroxybutyrate) Producer Isolated from an Antarctic Environment. 2009, Vol. 59, 5, págs. 514-519. | spa |
dc.relation.references | 6. Zarembinski, Thomas I., y otros. Structure-based assignment of the biochemical function of a hypothetical protein: A test case of structural genomics. 1998, Vol. 95, págs. 15189–15193. | spa |
dc.relation.references | 7. Ribaudo, Claudia Mónica. Mecanismos bioquímicos y moleculares desencadenados en la interacción bacterias promotoras de crecimiento vegetal y plantas de interés agronómico. 2013. | spa |
dc.relation.references | 8. Caracterización de rizobacterias aisladas de tomate y su efecto en el crecimiento de tomate y pimiento. Luna Martínez, Laura, y otros. 2013, Revista fitotecnia mexicana, Vol. 36. | spa |
dc.relation.references | 9. ARDILA ROA, GUSTAVO HERNÁN. Estudio del crecimiento de la planta y del fruto de tres híbridos de tomate (solanum lycopersicum l.) en tiempo fisiológico, bajo cubierta plástica. 2011. | spa |
dc.relation.references | 10. Rivera Cruz, María del Carmen, Rivón Hernández, Pablo y Trujillo Narcía, Antonio. Soportes orgánicos de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y la sustentabilidad del suelo. 2011, Vol. 29, 2. | spa |
dc.relation.references | 11. Florido Bacallao, Marilyn y Bao Fundora, Lourdes. Tolerancia a estrés por déficit hídrico en tomate (Solanum lycopersicum L.). 2014, Vol. 35, 3. | spa |
dc.relation.references | 12. Castro Barquero, Leida, y otros. Inoculación al suelo con pseudomonas fluorescens, azospirillum oryzae, bacillus subtilis y microorganismos de montaña (mm) y su efecto sobre un sistema de rotación soya-tomate bajo condiciones de invernadero. 2015, Vol. 39, 3. | spa |
dc.relation.references | 13. Juárez Maldonado, Antonio, y otros. Análisis de crecimiento del cultivo de tomate en invernadero. 2015, Vol. 6, 5. | spa |
dc.relation.references | 14. García Ríos, Alejandro, y otros. Residuos de plaguicidas en tomate (Solanum lycopersicum) comercializado en Armenia, Colombia. 2017, Vol. 24, 2. | spa |
dc.relation.references | 15. Benjumeda Muñoz, Daniel. Bacterias promotoras del crecimiento vegetal: Mecanismos y aplicaciones. 2017. | spa |
dc.relation.references | 16. Kaliannan, Durairaj, y otros. Characterization and assessment of two biocontrol bacteria against Pseudomonas syringae wilt in Solanum lycopersicum and its genetic responses. 2018, Vol. 206, págs. 43-49. | spa |
dc.relation.references | 17. Yadav Patade, Vikas, y otros. Containment evaluation, cold tolerance and toxicity analysis in Osmotin transgenic tomato (Solanum lycopersicum L. cv. Pusa Ruby). 2018. | spa |
dc.relation.references | 18. Vásquez Ponce, Felipe, y otros. Phylogenetic MLSA and phenotypic analysis identification of three probable novel Pseudomonas species isolated on King George Island, South Shetland, Antarctica. 2018, Vol. 49, págs. 695–702. | spa |
dc.relation.references | 19. Ashrafi Dehkordi, Elham, y otros. Meta-analysis of transcriptomic responses to biotic and abiotic stress in tomato. 2018. | spa |
dc.relation.references | 20. Catone, Mariela Verónica. Identificación y análisis de los genes asociados al metabolismo de polihidroxialcanoatos en Pseudomonas extremaustralis. Buenos Aires : s.n., 2013. | spa |
dc.relation.references | 21. Lozano, Fundacion universitaria Jorge Tadeo. Manual de produccion de tomate bajo invernadero. 2009. | spa |
dc.relation.references | 22. CCB, Cámara de Comercio de Bogotá. Manual Tomate. 2015. | spa |
dc.relation.references | 23. Agricultura, Ministerio de. Evaluaciones agropecuarias municipales. Tomate. 2016. | spa |
dc.relation.references | 24. Goldstein, Alan, Lester, Trevor y Brown, Jacquelyn. Research on the metabolic engineering of the direct oxidation pathway for extraction of phosphate from ore has generated preliminary evidence for PQQ biosynthesis in Escherichia coli as well as a possible role for the highly conserved region of quinoprote. 2003, Vol. 1647, págs. 266-271. | spa |
dc.relation.references | 25. Aplicación de rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal como controlador biológico de Sclerotium rolfsii en tomate. B, REGEIRO D., y otros. 89, 2017, Horticultura Argentina , Vol. 36. | spa |
dc.relation.references | 26. Efecto de Bacillus sobre la germinación y crecimiento de plántulas de tomate (Solanum lycopersicum L). Cabra Cendales, Teresa, y otros. 1, 2017, Acta Biológica Colombiana, Vol. 22. | spa |
dc.relation.references | 27. Vidal, Valentín, y otros. Promoción del crecimiento de plantas de tomate inoculadas con Gluconacetobacter diazotrophicus y Burkholderia tropica. 2017. | spa |
dc.relation.references | 28. H, Urzúa. Beneficios de la Fijación Simbiótica de Nitrógeno en Chile. 2005, Vol. 32, 2. | spa |
dc.relation.references | 29. Identification of Nitrogen-Fixing Genes and Gene Clusters from Metagenomic Library of Acid Mine Drainage. Zhimin, Dai, y otros. 2, 2014, Vol. 9. | spa |
dc.relation.references | 30. Ácidos orgánicos producidos por rizobacterias que solubilizan fosfato: una revisión crítica. Paredes Mendoza, Marianela y Espinosa Victoria, David. 1, 2010, Terra Latinoamericana, Vol. 28, págs. 61-70. | spa |
dc.relation.references | 31. Vega Celedón, Paulina, y otros. Biosíntesis de ácido indol-3-acético y promoción del crecimiento de plantas por bacterias. 2016, Vol. 37, especial, págs. 33-39. | spa |
dc.relation.references | 32. Tribelli, Paula M. y López, Nancy I. Poly(3-hydroxybutyrate) influences biofilm formation and motility in the novel Antarctic species Pseudomonas extremaustralis under cold conditions. 2011, Vol. 2011. | spa |
dc.relation.references | 33. Tribelli, Paula M., y otros. Genome sequence of the polyhydroxybutyrate producer Pseudomonas extremaustralis, a highly stress-resistant antarctic bacterium. 2012, Vol. 194, 9. | spa |
dc.relation.references | 34. The Global Anaerobic Regulator Anr, Is Involved in Cell Attachment and Aggregation Influencing the First Stages of Biofilm Development in Pseudomonas extremaustralis. Tribelli, Paula M., Hay, Anthony G. y López, Nancy I. 10, s.l. : PLoS One, 2013, Vol. 8. | spa |
dc.relation.references | 35. Tecnologías relacionadas con biofertilizantes. Superintendencia de industria y comercio; Pontificia universidad Javeriana. s.l. : Superintendencia de industria y comercio, 2014. | spa |
dc.relation.references | 36. Raiger Iustman LJ, Tribelli PM, Ibarra JG, Catone M V., Solar Venero EC, López NI. Genome sequence analysis of Pseudomonas extremaustralis provides new insights into environmental adaptability and extreme conditions resistance. 2015, Vol. 19, 1. | spa |
dc.relation.references | 37. Tribelli, Paula M., y otros. Novel essential role of ethanol oxidation genes at low temperature revealed by transcriptome analysis in the antarctic bacterium pseudomonas extremaustralis. 2015, Vol. 10, 12. | spa |
dc.relation.references | 38. Draft genome sequence of Pseudomonas extremaustralis strain USBA-GBX 515 isolated from Superparamo soil samples in Colombian Andes. López, Gina, y otros. 78, 2017, Vol. 12. | spa |
dc.relation.references | 39. The ipdC, hisC1 and hisC2 genes involved in indole-3-acetic production used as alternative phylogenetic markers in Azospirillum brasilense. Jijón Moreno, Saúl, y otros. 2015, Springer | spa |
dc.relation.references | 40. The hisC1 gene, encoding aromatic amino acid aminotransferase-1 in Azospirillum brasilense Sp7, expressed in wheat. Castro Guerrero, Julio, y otros. 2012, Plant Soil, págs. 139 –150. | spa |
dc.relation.references | 41. Searching for hypothetical proteins: Theory and practice based upon original data and literature. Lubec, Gert, y otros. 77, 2005, Vol. Elsevier | spa |
dc.relation.references | 42. Bateman A, Coggill P, Finn RD. DUFs: families in search of function. 2010, Vol. 66, págs. 1148–1152. | spa |
dc.relation.references | 43. Siew, Naomi, Azaria, Yaniv y Fischer, Daniel. The ORFanage: an ORFan database. 2004, Vol. 32, págs. 281–283. | spa |
dc.relation.references | 44. Effect of foliar application of urea on the growth and yield of tomato. Mondal, Asit Baran y Mamun, Abdullah Al. 3, Vol. 5, págs. 372–374. | spa |
dc.relation.references | 45. Aumento del rendimiento de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) cuando la raíz se desarrolla colonizada por microorganismos. Carrillo Castañeda, Guillermo, y otros. 3, 2000, Biotecnología Aplicada, Vol. 17. | spa |
dc.relation.references | 46. Ecology of plant growth promoting. ANTOUN, HANI y PRÉVOST, DANIELLE. 38, s.l. : Z. A. Siddiqui, 2005, Vol. 1. | spa |
dc.relation.references | 47. Ballesteros Rojas, Yuli Marcela. identificación de factores asociados a promoción de crecimiento vegetal en bacillus subtilis atcc 6633 y pseudomonas extremaustralis cmpuj u515 en el modelo de fríjol. 2018. | spa |
dc.relation.references | 48. Sanchez Lopez, Diana Beatriz. efecto de la inoculación con bacterias promotoras de crecimiento vegetal sobre el cultivo de tomate (solanum lycopersicum var. sofía) bajo invernadero. Bogotá : s.n., 2011. | spa |
dc.relation.references | 49. Determinación de Nitrógeno por el Método Kjeldahl. Pan Reac AppliChem. ITW reagents. | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Agentes de control biológico de plagas | |
dc.subject.lemb | Fumigación de suelos | |
dc.subject.lemb | Plaguicidas - Aplicación | |
dc.subject.proposal | Pseudomonas extremaustralis | spa |
dc.subject.proposal | Psicrófilo | spa |
dc.subject.proposal | Solanum lycopersicum | spa |
dc.subject.proposal | Promoción de crecimiento vegetal | spa |
dc.subject.proposal | Proteína hipotética | spa |
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