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dc.contributor.advisorForero Vargas, Camilo
dc.coverage.spatialcead_-_bucaramangaspa
dc.creatorMartínez Botello, Darwin Hernando
dc.date.accessioned2015-06-22T15:56:17Z
dc.date.available2015-06-22T15:56:17Z
dc.date.created2015
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/3539
dc.descriptionTablasspa
dc.description.abstractContinuamente las plantas están expuestas a un sin número de patógenos potenciales, lo cual ha generado procesos de coevolución que han resultado en el desarrollo de diferentes mecanismos de defensa en plantas algunos de ellos constitutivos o pasivos y otros inducibles (Mysore y Ryu, 2004; Dodds and Rath Jen, 2010). Así de manera global, en las respuestas intracelulares de defensa vegetal frente a patógenos se han descrito cuatro eventos. El primero, la percepción de una señal del patógeno por parte de la planta. El segundo, la traducción intracelular en la planta de la señal de reconocimiento. Tercero, la síntesis de moléculas de defensa por parte de la planta y cuarto, el transporte de las moléculas a sitios estratégicos que eviten la colonización del patógeno (Benhamou, 2004), (Benhamou, 1996); las bases moleculares de estas interacciones son complejas, sin embargo en los últimos años se han comprendido gran parte de ellas (Ausbel, 2005). En Cacao (Theobroma cacao L), se ha avanzado realmente poco en la determinación de este tipo de respuestas e interacciones, al respecto, esta propuesta buscó comprender las bases conceptuales del mecanismo de interacción Planta-Patógeno, así como entender las diferentes vías de señalización involucradas y los tipos de genes implicados en la activación de los mecanismos de resistencia a enfermedades ocasionadas por organismos Biótrofos y Necrótrofos, describiendo los principales mecanismos utilizados durante la infección de un patógeno a la célula vegetal. En ese sentido, la información fue relacionada en forma sintética partiendo de antecedentes actuales disponibles del patosistema Cacao-Monilia, y mencionando la falta de claridad en las bases bioquímicas del patosistema. No obstante se espera con la reciente secuenciación del genoma de Theobroma cacao L, se pueda avanzar más en descifrar las diferentes señales que intervienen en este tipo de interacciones, fundamentado en modelos de reconocimiento y activación de cascadas de señalización que terminan en la generación de respuestas intracelulares de defensa; algunas mediadas por el reconocimiento de moléculas y otras por moléculas elicitoras de señales. Las bases moleculares que rodean el patosistema Cacao-Monilia y que incluso son motivo de estudio, así como, los conocimientos que producen patosistemas como Arabidopsis thaliana y Peronospora parasítica o Pesudomonas syringae pv. pisi, pueden generar alternativas para la comprensión y entendimiento, más aún cuando el patosistema podría fundamentarse en conocimientos a un futuro generados a partir de la secuenciación del genoma del Cacao (Argout et al., 2012) y el genoma mitocondrial de M. roreri (Costa et al., 2012), abriendo una puerta en la búsqueda, identificación y caracterización de posibles proteínas involucradas en los eventos de interacción planta-patógeno. Lo anterior, permitirá generar el desarrollo de alternativas nuevas y novedosas dentro del manejo integrado de la Moniliasis, ofreciendo un control efectivo bajo el fortalecimiento del sistema defensivo en plantas resistentes de Cacao M. roreri.spa
dc.formatpdfspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Nacional Abierta y a Distancia UNADspa
dc.sourceinstname:Universidad Nacional Abierta y a Distanciaspa
dc.sourcereponame:Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distanciaspa
dc.titleBases conceptuales del mecanismo de interacción planta-patógeno (patosistema cacao-monilia).spa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.typeMonografiaspa
dc.subject.keywordsCacaospa
dc.description.abstractenglishContinually plants are exposed to a number of potential pathogens, which has generated processes of coevolution that have resulted in the development of different defense mechanisms in plants some constituent or liabilities and other inducible (Mysore and Ryu, 2004; Dodds Jen and Rath, 2010). So globally, in intracellular plant defense responses against pathogens are described four events. The first, the perception of a signal of the pathogen by the plant. The second, intracellular plant translation acknowledgment signal. Third, the synthesis of molecules by the defense and fourth plant, transport of molecules strategic locations to prevent the colonization of pathogenic (Benhamou, 2004) (Benhamou, 1996); the molecular basis of these interactions are complex, however in recent years they have included most of them (Ausubel, 2005). Cacao (Theobroma cacao L), progress has been really little in determining such responses and interactions in this regard, this proposal sought to understand the conceptual basis of the mechanism of plant-pathogen interaction and understanding different signaling pathways involved, the types of genes involved in the activation of mechanisms of resistance to diseases caused by necrotrophic and biotrophic organisms, describing the main mechanisms used during infection of a pathogen into the plant cell. In that sense, the information was related synthetically based on current available information pathosystem Cocoa-Monilia, and mentioning the lack of clarity in the biochemical basis of pathosystem. However it is expected with the recent sequencing of the genome of Theobroma cacao L, you can make more progress in deciphering the various signals involved in such interactions, based on models of recognition and activation of signaling cascades that end in generating responses intracellular defense; some mediated recognition by elicitor molecules and other molecules signals. The molecular basis pathosystem surrounding the Cacao-Monilia and are even being studied, as well as knowledge producing pathosystems as Arabidopsis thaliana and Peronospora parasitica or Pesudomonas syringae pv. pisi can generate alternatives for the comprehension and understanding, especially when the pathosystem could be based on knowledge to a future generated from sequencing the cocoa genome (Argout et al., 2012) and the mitochondrial genome of M. roreri ( Costa et al., 2012), opening a door in the search, identification and characterization of possible events proteins involved in plant-pathogen interaction. Above, to generate the development of new and innovative alternatives within the integrated management of Moniliasis, providing effective control on the strengthening of the defense system resistant cocoa plants M. roreri.spa
dc.subject.categoryBiotecnología agrariaspa
dc.subject.categoryPlagasspa
dc.subject.categoryCultivosspa
dc.subject.categoryAbonosspa
dc.subject.categoryChocolatespa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.spaTrabajo de gradospa
dc.rights.accesRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accesoAbierto (Texto Completo)spa


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