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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias

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336.#.#.3: Registro de colección de proyectos

336.#.#.a: Registro de colección universitaria

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100.1.#.a: Rosario Vera Estrella

524.#.#.a: Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Análisis proteómico de las membranas plasmática y vacuolar de las ráices de Mesembryanthemum crystallinum expuestas a la salinidad y la sequía", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

720.#.#.a: Rosario Vera Estrella

245.1.0.a: Análisis proteómico de las membranas plasmática y vacuolar de las ráices de Mesembryanthemum crystallinum expuestas a la salinidad y la sequía

502.#.#.c: Universidad Nacional Autónoma de México

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2011, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: La sequía y la salinidad se encuentran entre los principales estreses abióticos que determinan la productividad y la distribución de las plantas. Estos factores ambientales afectan a más del 10% del área cultivable en el mundo, aunado a esto, los procesos de desertificación y de salinización se están incrementando rápidamente en una escala global, disminuyendo en más del 50% la producción de la mayoría de los cultivos en todo el mundo y al mismo tiempo disminuyendo las áreas cultivables en el planeta (Bartels y Sunkar, 2005). En México, la desertificación es uno de los problemas ambientales más graves, ya que la erosión hídrica y la erosión eólica afectan en conjunto al 21.3% del territorio nacional, mientras que la salinidad afecta a un 8.4% (SEMARNAT, 2008). Y además, las prácticas agrícolas inadecuadas, tales como la irrigación con aguas de mala calidad, están aumentando de manera crítica el problema de la salinidad de los suelos. La exposición de las plantas tanto a condiciones de sequía (falta de agua o tratamiento con compuestos osmóticos como manitol, cloruro de potasio [KCl] y polietilenglicol [PEG]) como de salinidad (tratamiento con sales como el cloruro de sodio, [NaCl]) dificulta la absorción del agua y nutrientes del suelo a través de las raíces, ya que al aumentar el potencial de solutos se disminuye el potencial hídrico del ambiente circundante de las plantas. En consecuencia, las células vegetales se deshidratan, ocasionando un rápido (de minutos a horas) marchitamiento (pérdida de turgor) de las hojas. Este efecto puede ser temporal o constitutivo, dependiendo de la duración y magnitud del estrés (Hopkins, 1995; Munns, 2002). Como resultado, el crecimiento y desarrollo de las plantas se afecta negativamente y puede causar su muerte cuando las condiciones son severas. Considerando que la raíz es el primer órgano que se encuentra expuesto a la salinidad y la sequía, la comprensión de los mecanismos de tolerancia que activados en la raíz para ser transmitidos hacia la parte aérea de la planta, son temas de investigación de fundamental importancia. En este proyecto nos enfocaremos en identificar las proteínas que se expresan tanto en la membrana plasmática como vacuolar de manera diferencial en la raíz de M. crystallinum cuando estas se exponen a la salinidad y la sequía. De esta forma podremos encontrar proteínas de membrana que desempeñan funciones fundamentales para que las plantas sean capaces de tolerar estos estreses. Esta propuesta combina la experiencia que tenemos en el laboratorio en el uso de la proteómica comparativa y los estudios de mecanismos de transporte de membrana con las cuales se podrá generar una plataforma de conocimiento que será de gran utilidad para incrementar el conocimiento de los mecanismos que las plantas tolerantes presenta y que de alguna manera están ausentes en las plantas sensible, las cuales son la mayoría de las plantas que utilizamos para nuestra alimentación.

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Análisis proteómico de las membranas plasmática y vacuolar de las ráices de Mesembryanthemum crystallinum expuestas a la salinidad y la sequía

Instituto de Biotecnología, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Instituto de Biotecnología, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Análisis proteómico de las membranas plasmática y vacuolar de las ráices de Mesembryanthemum crystallinum expuestas a la salinidad y la sequía", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Análisis proteómico de las membranas plasmática y vacuolar de las ráices de Mesembryanthemum crystallinum expuestas a la salinidad y la sequía
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Rosario Vera Estrella
Fecha
2011
Descripción
La sequía y la salinidad se encuentran entre los principales estreses abióticos que determinan la productividad y la distribución de las plantas. Estos factores ambientales afectan a más del 10% del área cultivable en el mundo, aunado a esto, los procesos de desertificación y de salinización se están incrementando rápidamente en una escala global, disminuyendo en más del 50% la producción de la mayoría de los cultivos en todo el mundo y al mismo tiempo disminuyendo las áreas cultivables en el planeta (Bartels y Sunkar, 2005). En México, la desertificación es uno de los problemas ambientales más graves, ya que la erosión hídrica y la erosión eólica afectan en conjunto al 21.3% del territorio nacional, mientras que la salinidad afecta a un 8.4% (SEMARNAT, 2008). Y además, las prácticas agrícolas inadecuadas, tales como la irrigación con aguas de mala calidad, están aumentando de manera crítica el problema de la salinidad de los suelos. La exposición de las plantas tanto a condiciones de sequía (falta de agua o tratamiento con compuestos osmóticos como manitol, cloruro de potasio [KCl] y polietilenglicol [PEG]) como de salinidad (tratamiento con sales como el cloruro de sodio, [NaCl]) dificulta la absorción del agua y nutrientes del suelo a través de las raíces, ya que al aumentar el potencial de solutos se disminuye el potencial hídrico del ambiente circundante de las plantas. En consecuencia, las células vegetales se deshidratan, ocasionando un rápido (de minutos a horas) marchitamiento (pérdida de turgor) de las hojas. Este efecto puede ser temporal o constitutivo, dependiendo de la duración y magnitud del estrés (Hopkins, 1995; Munns, 2002). Como resultado, el crecimiento y desarrollo de las plantas se afecta negativamente y puede causar su muerte cuando las condiciones son severas. Considerando que la raíz es el primer órgano que se encuentra expuesto a la salinidad y la sequía, la comprensión de los mecanismos de tolerancia que activados en la raíz para ser transmitidos hacia la parte aérea de la planta, son temas de investigación de fundamental importancia. En este proyecto nos enfocaremos en identificar las proteínas que se expresan tanto en la membrana plasmática como vacuolar de manera diferencial en la raíz de M. crystallinum cuando estas se exponen a la salinidad y la sequía. De esta forma podremos encontrar proteínas de membrana que desempeñan funciones fundamentales para que las plantas sean capaces de tolerar estos estreses. Esta propuesta combina la experiencia que tenemos en el laboratorio en el uso de la proteómica comparativa y los estudios de mecanismos de transporte de membrana con las cuales se podrá generar una plataforma de conocimiento que será de gran utilidad para incrementar el conocimiento de los mecanismos que las plantas tolerantes presenta y que de alguna manera están ausentes en las plantas sensible, las cuales son la mayoría de las plantas que utilizamos para nuestra alimentación.
Tema
Biomembranas; Bioquímica, biología molecular, genética y genómica
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN203711

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