Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.advisorSánchez Leal, Ligia Consuelo
dc.contributor.authorGonzález Espinosa, Helen Andrea
dc.date.accessioned2024-04-10T15:59:18Z
dc.date.available2024-04-10T15:59:18Z
dc.date.issued2023-04
dc.identifier.urihttps://repositorio.unicolmayor.edu.co/handle/unicolmayor/6694
dc.description.abstractEl sector agropecuario de Colombia es uno de los principales sectores que impulsan el crecimiento económico y favorecen la salud alimentaria. Según menciona la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Colombia tiene el potencial de convertirse en una de las despensas del mundo, esto debido a que es un país de Latinoamérica para el desarrollo de áreas cultivables. Por otra parte, según DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el sector agropecuario tuvo un mayor crecimiento en 2020, y la agricultura es la actividad indispensable para el desarrollo de nuestro país en, una agricultura sostenible y duradera. Sin embargo, la propagación de enfermedades en los cultivos es una amenaza permanente en la agricultura colombiana, por lo que los productores acuden al uso indiscriminado de agroquímicos, que son productos que impactan negativamente al suelo, el ecosistema en general y la salud de los seres humanos, lo que ha llevado a la búsqueda de técnicas y alternativas que contribuyan a mejorar la inocuidad de los alimentos como también los costos de la producción. El objetivo de esta investigación fue realizar una revisión sobre los metabolitos que produce Gliocladium spp, que son productos de excreción del metabolismo propio de este hongo, que prometen ser una de las alternativas sustentables para el manejo de cultivos contra diferentes fitopatógenos por su uso en biotecnología como controladores biológicos.spa
dc.description.tableofcontentsContenido INTRODUCCIÓN 10 OBJETIVOS 12 1. ANTECEDENTES 13 2. MARCO REFERENCIAL 20 2.1. Gliocladium spp 20 2.1.2. Taxonomía 20 2.1.3. Características Macroscópicas 21 2.1.4 Morfología microscópica 21 2.2 Control biológico 23 2.2.1 Mecanismo de acción (biocontrolador) 25 2.2.2. Metabolitos secundarios producidos por Gliocladium spp como biocontrolador 27 2.3 Metabolismo de los hongos 27 2.3.1 Mecanismos comunes de regulación de la biosíntesis en los metabolitos secundarios 27 2.4. Algunos usos de los metabolitos secundarios que produce Gliocladium spp. que son se interés en la biotecnología 29 2.4.1 Gliocladium spp como biorremediador 30 2.4.2 Gliocladium spp y su utilidad en el ámbito farmacéutico 31 3. DISEÑO METODOLÓGICO 32 3.1. Tipo de investigación 32 3.2. Universo 32 3.3. Población en estudio 32 3.4 Muestra 32 3.5 Métodos 32 3.5.1. Revisión de la información seleccionada 32 3.5.2. Selección del material bibliográfico de acuerdo a la temática a tratar 33 3.5.3. Definición de criterios para unificación de conceptos 33 3.5.4. Estructuración coherente del documento 33 4. RESULTADOS 34 ETAPA 1. Indagación y revisión de la información 34 ETAPA 2. Selección de material bibliográfico 35 ETAPA 3. Organización documental 36 5. DISCUSIÓN 41 6. CONCLUSIONES 46 Referencias bibliográficas 47spa
dc.format.extent53p.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarcaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/spa
dc.titleGliocladium spp. Organismo fúngico productor de diferentes metabolitos primarios y secundarios con un interés biotecnológico con capacidad en biocontrolspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.contributor.corporatenameUniversidad Colegio Mayor de Cundinamarcaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameBacteriólogo(a) y Laboratorista Clínicospa
dc.publisher.facultyFacultad de Ciencias de la Saludspa
dc.publisher.placeBogotáspa
dc.publisher.programBacteriología y Laboratorio Clínicospa
dc.relation.referencesVillarreal-Delgado MF, Villa-Rodríguez ED, Cira-Chávez LA, Estrada-Alvarado MI, Parra-Cota FI, De los Santos-Villalobos S. El género Bacillus como agente de control biológico y sus implicaciones en la bioseguridad agrícola. Rev Mex Fitopatol Mex J Phytopathol [Internet]. 4 de enero de 2018 [citado 16 de octubre de 2022];36(1). Disponible en: http://www.rmf.smf.org.mx/ojs/index.php/RMF/article/view/100spa
dc.relation.referencesAvalos C. El polémico uso de agroquímicos. 2009 [Internet]. 2009;(134):3. Disponible en: http://www.generaccion.com/secciones/biodiversidad/pdfs/Generaccion-Edicion-134-biodiversidad-876.pdspa
dc.relation.referencesCastillo H, Rojas R, Villalta M. Gliocladium sp., agente biocontrolador con aplicaciones prometedoras. Rev Tecnol En Marcha [Internet]. 16 de septiembre de 2016 [citado 18 de octubre de 2022];29(7):65. Disponible en: http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha/article/view/2707spa
dc.relation.referencesValencia J, Arbelaez G. Control biológico de la pudrición basal del tallo en Crisantemo (Dendranthema grandiflorum) ocasionada por Sclerotinia sclerotiorum con algunos aislamientos de Trichoderma sp. y Gliocladium sp. 1999 [Internet]. 1999;Vol. 16(No. 1-3). Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/article/view/24526spa
dc.relation.referencesStinson M, Ezra D, Hess WM, Sears J, Strobel G. An endophytic Gliocladium sp. of Eucryphia cordifolia producing selective volatile antimicrobial compounds. Plant Sci [Internet]. octubre de 2003 [citado 27 de octubre de 2022];165(4):913-22. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0168945203002991spa
dc.relation.referencesUtermark J, Karlovsky P. Role of Zearalenone Lactonase in Protection of Gliocladium roseum from Fungitoxic Effects of the Mycotoxin Zearalenone. Appl Environ Microbiol [Internet]. 15 de enero de 2007 [citado 27 de octubre de 2022];73(2):637-42. Disponible en: https://journals.asm.org/doi/10.1128/AEM.01440-06spa
dc.relation.referencesRen H, Tian L, Gu Q, Zhu W. Secalonic acid D; A cytotoxic constituent from marine lichen-derived fungusGliocladium sp. T31. Arch Pharm Res [Internet]. enero de 2006 [citado 6 de abril de 2023];29(1):59-63. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/BF02977469spa
dc.relation.referencesBertinetti BV, Rodriguez MA, Godeas AM, Cabrera GM. 1H,1′H-[3,3′]biindolyl from the terrestrial fungus Gliocladium catenulatum. J Antibiot (Tokyo) [Internet]. noviembre de 2010 [citado 27 de octubre de 2022];63(11):681-3. Disponible en: http://www.nature.com/articles/ja2010103spa
dc.relation.referencesAhamed A, Ahring BK. Production of hydrocarbon compounds by endophytic fungi Gliocladium species grown on cellulose. Bioresour Technol [Internet]. octubre de 2011 [citado 16 de octubre de 2022];102(20):9718-22. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960852411010248spa
dc.relation.referencesFu S, Meng Q, Yang J, Tu J, Sun DA. Biocatalysis of ursolic acid by the fungus Gliocladium roseum CGMCC 3.3657 and resulting anti-HCV activity. RSC Adv [Internet]. 2018 [citado 27 de octubre de 2022];8(29):16400-5. Disponible en: http://xlink.rsc.org/?DOI=C8RA01217Bspa
dc.relation.referencesBande LOS, Mariadi, Gusnawaty H, Nuriadi, Trisulpa L, Rahmania. Botanical pesticides effect from shells of bean’s cashew nut on biological agents of trichoderma sp. and gliocladium sp. IOP Conf Ser Earth Environ Sci [Internet]. febrero de 2018 [citado 27 de octubre de 2022];122:012047. Disponible en: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/122/1/012047spa
dc.relation.referencesUC-CACHÓN A, Gamboa-Angulo M, Borges-Argáez R, Reyes-Estebanez M, Said-Fernández S, MOLINA-SALINAS G. Antitubercular activity of the fungus Gliocladium sp. MR41 strain. Iran J Pharm Res [Internet]. mayo de 2019 [citado 27 de octubre de 2022];18(2). Disponible en: https://doi.org/10.22037/ijpr.2019.1100667spa
dc.relation.referencesFathy RM, Salem MSE deen, Mahfouz AY. Biogenic synthesis of silver nanoparticles using Gliocladium deliquescens and their application as household sponge disinfectant. Biol Trace Elem Res [Internet]. agosto de 2020 [citado 27 de octubre de 2022];196(2):662-78. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s12011-019-01958-2spa
dc.relation.referencesUsman N, Atta HI, Tijjani MB. Biodegradation Studies of Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene (BTEX) Compounds by Gliocladium sp. and Aspergillus terreus. J Appl Sci Environ Manag [Internet]. 17 de julio de 2020 [citado 27 de octubre de 2022];24(6):1063-9. Disponible en: https://www.ajol.info/index.php/jasem/article/view/197686spa
dc.relation.referencesHassine M, Aydi-Ben-Abdallah R, Jabnoun-Khireddine H, Daami-Remadi M. Soil- borne and compost-borne Penicillium sp. and Gliocladium spp. as potential microbial biocontrol agents for the suppression of anthracnose-induced decay on tomato fruits. Egypt J Biol Pest Control [Internet]. diciembre de 2022 [citado 27 de octubre de 2022];32(1):20. Disponible en: https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-022-00519-5spa
dc.relation.referencesMahmoud AF. Occurrence of Fusarium wilt on summer squash caused by Fusarium oxysporum in Assiut, Egypt. 2016;12.spa
dc.relation.referencesWalsh Meza E del carmen. ESTUDIO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE Delphinium, VARIEDAD SEA WALTZ, CON LA APLICACION DE MICROORGANISMOS BENEFICOS (Trichoderma harzianum, Gliocladium spp, Bacillus subtilis, Azospirillumspp.y azotobacter spp.)bajo condiciones de campo [Internet]. [Quito, Ecuador]: Escuela Politécnica Nacional; 2010. Disponible en: https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/1658/1/CD-2687.pdfspa
dc.relation.referencesCifuentes ELA, Espinosa PAP. AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS FILAMENTOSOS DE MUESTRAS DE SUELO DE LOS PARAMOS DE GUASCA Y CRUZ VERDE. 2008 [Internet]. :204. Disponible en: http://hdl.handle.net/10554/8233spa
dc.relation.referencesungus. Gliocladium [Internet]. 2017. Disponible en: https://drfungus.org/knowledge-base/gliocladium/spa
dc.relation.referencesSciortino,, Carmen V. Atlas of Clinically Important Fungi, John Wiley & Sons, Incorporated, 2017 [Internet]. ProQuest Ebook Central,; Disponible en: https://ezproxy.unicolmayor.edu.co:2141/lib/cundinamarca-ebooks/detail.action?docID=4815060spa
dc.relation.referencesEllis D. Gliocladium, morfology [Internet]. The University of Adelaide; Disponible en: https://www.adelaide.edu.au/mycology/fungal-descriptions-and-antifungal-susceptibility/hyphomycetes-conidial-moulds/gliocladiumspa
dc.relation.referencesKim JY, Yun YH, Hyun MW, Kim MH, Kim SH. Identification and Characterization of Gliocladium viride Isolated from Mushroom Fly Infested Oak Log Beds Used for Shiitake Cultivation. Mycobiology [Internet]. 31 de marzo de 2010 [citado 16 de octubre de 2022];38(1):7-12. Disponible en: https://doi.org/10.4489/MYCO.2010.38.1.007spa
dc.relation.referencesEilenberg J, Hajek A, Lomer C. Suggestions for unifying the terminology in biological control.spa
dc.relation.referencesCotes Prado AM, Moreno-Velandia CA, Zapata Y, Beltrán-Acosta C, Kobayashi S, Uribe Gutiérrez LA, et al. Control biológico de fitopatógenos, insectos y ácaros: Agentes de control biológico (Volumen 1) [Internet]. Primera. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia); 2018 [citado 8 de abril de 2023]. Disponible en: https://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/book/21spa
dc.relation.referencesGranja EM, Benitez SR, Sanjuanello D. Effect of Antagonists and Plant Extracts in the Control of Protea Wilt (<i>F. oxysporum</i>). Am J Plant Sci [Internet]. 2014 [citado 8 de abril de 2023];05(21):3203-12. Disponible en: http://www.scirp.org/journal/doi.aspx?DOI=10.4236/ajps.2014.521336spa
dc.relation.referencesPal KK, McSpadden Gardener B. Biological Control of Plant Pathogens. Plant Health Instr [Internet]. 2006 [citado 8 de abril de 2023]; Disponible en: https://www.apsnet.org/edcenter/advanced/topics/Pages/BiologicalControl.aspxspa
dc.relation.referencesSaputra H, Puspita F, Nugroho TT. Production of an antibacterial compound against the plant pathogen Erwinia carotovora subs. carotovora by the biocontrol strain Gliocladium sp. T.N.C73. :10.spa
dc.relation.referencesAgarwal T, Malhotra A, Trivedi PC, Biyani M. Biocontrol potential of Gliocladium virens against fungal pathogens isolated from chickpea, lentil and black gram seeds. 2011;7:7.spa
dc.relation.referencesRamos. “Estudio de la capacidad de dos cepas bacterianas del género Bacillus para promover el crecimiento vegetal [Internet] [Proyecto de titulación previo a la obtención del título de Doctor en Biología]. UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU, Madrid, España; Disponible en: https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8w3c0spa
dc.relation.referencesJesús CSAD, Tania MO, González E. Una mirada a los organismos fúngicos: Fábricas versátiles de diversos metabolitos secundarios de interés biotecnológico. 2013;28.spa
dc.relation.referencesFiana RM, Novelina N, Asben A. Effect of Fermentation Time and Calcium Nitrate Concentration on Enzyme Glucoamylase Production of Gliocladium KE Using Sago Hampas Solid Substrate. Int J Adv Sci Eng Inf Technol [Internet]. 2013 [citado 18 de octubre de 2022];3(3):191. Disponible en: http://ijaseit.insightsociety.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=1&article_id=318spa
dc.relation.referencesNanda P, JagadeeshBabu PE, Fernandes J, Hazarika P, Dhabre RR. Studies on Production, Optimization and Purification of Uricase from Gliocladium viride. Res Biotechnol. 2012;12.spa
dc.relation.referencesFialho MB, Simões K, Barros C de A, Pessoni RAB, Braga MR, Figueiredo-Ribeiro R de CL. Production of 6-kestose by the filamentous fungus Gliocladium virens as affected by sucrose concentration. Mycoscience [Internet]. mayo de 2013 [citado 18 de octubre de 2022];54(3):198-205. Disponible en: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1340354012000289spa
dc.relation.referencesStrobel GA, Knighton B, Kluck K, Ren Y, Livinghouse T, Griffin M, et al. The production of myco-diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum (NRRL 50072). Microbiology [Internet]. 1 de noviembre de 2008 [citado 17 de octubre de 2022];154(11):3319-28. Disponible en: https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/micro/10.1099/mic.0.2008/022186-0spa
dc.relation.referencesTahir A, Campos L, Zahid S, Mateen B, Saed S. Chromium biosorption onto a locally isolated Cr (Vl) tolerant Gliocladium viride ZIC2063 and phytotoxicity studies. Ann Microbiol [Internet]. septiembre de 2012 [citado 17 de octubre de 2022];62(3):1295-300. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s13213-011-0375-6spa
dc.relation.referencesSreekanth D. Production, Purification, and Characterization of Taxol and 10-DABIII from a new Endophytic Fungus Gliocladium sp. Isolated from the Indian Yew Tree, Taxus baccata. J Microbiol Biotechnol [Internet]. 2009 [citado 18 de octubre de 2022];19. Disponible en: http://jmb.inforang.com/spa
dc.relation.referencesKoolen HHF, Soares ER, da Silva FMA, Lima de Souza AQ, de Medeiros LS, Filho ER, et al. An antimicrobial diketopiperazine alkaloid and co-metabolites from an endophytic strain of Gliocladium isolated from Strychnos cf. toxifera. Nat Prod Res [Internet]. noviembre de 2012 [citado 19 de abril de 2023];26(21):2013-9. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2011.639070spa
dc.relation.referencesSong HC, Shen WY, Dong JY. Nematicidal metabolites from Gliocladium roseum YMF1.00133. Appl Biochem Microbiol [Internet]. mayo de 2016 [citado 19 de abril de 2023];52(3):324-30. Disponible en: http://link.springer.com/10.1134/S0003683816030169spa
dc.relation.referencesGe HX, Zhang J, Kai C, Liu JH, Yu BY. Regio- and enantio-selective glycosylation of tetrahydroprotoberberines by Gliocladium deliquescens NRRL1086 resulting in unique alkaloidal glycosides. Appl Microbiol Biotechnol [Internet]. marzo de 2012 [citado 19 de abril de 2023];93(6):2357-64. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s00253-011-3795-0spa
dc.relation.referencesChen ND, Zhang J, Liu JH, Yu BY. Microbial conversion of ruscogenin by Gliocladium deliquescens NRRL1086: glycosylation at C-1. Appl Microbiol Biotechnol [Internet]. marzo de 2010 [citado 19 de abril de 2023];86(2):491-7. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s00253-009-2315-yspa
dc.relation.referencesBalasubramanian V, Vashisht D, Cletus J, Sakthivel N. Plant β-1,3-glucanases: their biological functions and transgenic expression against phytopathogenic fungi. Biotechnol Lett [Internet]. noviembre de 2012 [citado 19 de abril de 2023];34(11):1983-90. Disponible en: http://link.springer.com/10.1007/s10529-012-1012-6spa
dc.relation.referencesInforme sobre el desarrollo mundial, 2007 El desarrollo y la próxima generación: Panorama general. Washington: Banco Mundial; 2006.spa
dc.relation.referencesEl estado mundial de la agricultura y la alimentación 2019 [Recurso electrónico]: progresos en la lucha contra la pérdida y el desperdicio de alimentos. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 2019.spa
dc.relation.referencesGarcía NST. CONTROL BIOLOGICO, LA NUEVA ERA DE LA AGRICULTURA. 2021;spa
dc.relation.referencesCorrales Ramírez LC, Sánchez Leal LC, Quimbayo Salamanca ME. Microorganismos potencialmente fitopatógenos en aguas de riego proveniente de la cuenca media del rio Bogotá. Nova [Internet]. 10 de septiembre de 2018 [citado 27 de octubre de 2022];16(29):71-89. Disponible en: http://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/2691spa
dc.relation.referencesRodríguez BE, Rodríguez MM, Sánchez LC. Agroquímicos y riesgo para la salud y ambiente: problemática en la vereda El Valle, municipio de Junín, Cundinamarca. 2019;spa
dc.relation.referencesLuna Rondón JM, Hanna Lavalle MI, Amador CE. Condición clínica y niveles de colinesterasa de trabajadores informales dedicados a la fumigación con plaguicidas. Nova [Internet]. 15 de junio de 2019 [citado 16 de abril de 2023];17(31):67-77. Disponible en: https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/nova/article/view/3623spa
dc.relation.referencesMejía DM, López RM, Gutiérrez JAS. Especificaciones técnicas en materia fitosanitaria y organizacional, para acceder al mercado de productos agroalimentarios.spa
dc.relation.referencesDemi̇Rci̇ E, Dane E, Eken C. In vitro antagonistic activity of fungi isolated from sclerotia on potato tubers against Rhizoctonia solani. Turk J Biol [Internet]. 1 de enero de 2011 [citado 17 de octubre de 2022]; Disponible en: https://journals.tubitak.gov.tr/biology/vol35/iss4/9spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)spa
dc.subject.proposalControl biológicospa
dc.subject.proposalMetabolitos secundariosspa
dc.subject.proposalGliocladiumspa
dc.subject.proposalpotencial biocontroladorspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbspa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Derechos Reservados - Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 2024