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dc.contributor.author
Pierella Karlusich, Juan José  
dc.contributor.author
Carrillo, Nestor Jose  
dc.date.available
2016-12-01T20:21:26Z  
dc.date.issued
2014-01  
dc.identifier.citation
Pierella Karlusich, Juan José; Carrillo, Nestor Jose; Combatiendo la sequía con flavodoxina; Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias; Ciencia e Investigación; 64; 1; 1-2014; 23-30  
dc.identifier.issn
1132-0974  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/8624  
dc.description.abstract
Los episodios de estrés ambiental, especialmente la limitación de agua, representan la principal causa de pérdida de rendimiento en cultivos.Las plantas responden a estas situaciones mediante la expresión diferencial de una red de genes cuyos productos participan en la percepción, señalización, regulación transcripcional y finalmente la defensa ante la situación hostil mediante cambios bioquímicos y fisiológicos. La estrategia de la genética molecular para el mejoramiento de la tolerancia a condiciones ambientales adversas en cultivos se ha basado mayoritariamente en la sobreexpresión de dichos genes endógenos. El grado de éxito ha sido variable ya que se trata de una respuesta multigénica y, en consecuencia, difícil depredecir y manipular. Las cianobacterias, de las que las plantas han evolucionado a través de un proceso de endosimbiosis,han desarrollado estrategias sustitutivas y unigénicas basadas en el reemplazo de proteínas sensibles al estrés por versionesisofuncionales resistentes. Un ejemplo notorio es ferredoxina, el último componente de la cadena transportadora fotosintética.Ferredoxina resulta particularmente susceptible a los desafíos ambientales y ante tales situaciones muchas cianobacterias son capaces de expresar flavodoxina, que sustituye funcionalmente a ferredoxina aunque con menor eficiencia. Aunque el gen de flavodoxina ha desaparecido de las plantas, la reintroducción de una flavodoxina cianobacteriana en cloroplastos de distintas especies vegetales produjo líneas transgénicas con tolerancia aumentada a diversas fuentes de estrés ambiental, incluyendo sequía. Por lo tanto, las estrategias sustitutivas de los microorganismos siguen siendo efectivas en las plantas y esto abre nuevas perspectivas biotecnológicas para combatir el problema de la deficiencia de agua.  
dc.description.abstract
Environmental stresses, especially water limitation, represent the primary cause of crop yield losses. Plants respond to such situations through the differential expression of a gene network whose products are involved in stress perception, signaling, transcriptional regulation and finally the defense against the hostile situation via biochemical and physiological changes. The strategy of molecular genetics to strengthen stress tolerance in crops has been largely based on over expression of those endogenous genes. The success of this approach has been variable as it is a multigenic response and, consequently, difficult to manipulate. Cyanobacteria, from which plants evolved though a process of endosymbiosis, have developed unigenic, substitutive strategies based on the replacement of stress-vulnerable targets by resistant isofunctional proteins. A notable example is ferredoxin, the terminal acceptor of the photosynthetic electron transport chain. Ferredoxin is particularly susceptible to environmental challenges and, under such situations, many cyanobacteria are able to express flavodoxin which functionally substitutes ferredoxin but with less efficiency. Although the Fld coding gene has been lost from the plant genome, the reintroduction of a cyanobacterial flavodoxin in chloroplasts of different plant species gave rise to transgenic lines with enhanced tolerance to multiple sources of environmental stress, including drought. Therefore, the substitutive responses from microorganisms are still effective in plants and this situation opens new biotechnological perspectives to combat the water deficiency problem.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Sequía  
dc.subject
Flavodoxina  
dc.subject
Cianobacterias  
dc.subject
Transgénicos  
dc.subject.classification
Ciencias de las Plantas, Botánica  
dc.subject.classification
Ciencias Biológicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Combatiendo la sequía con flavodoxina  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2016-11-24T19:37:19Z  
dc.journal.volume
64  
dc.journal.number
1  
dc.journal.pagination
23-30  
dc.journal.pais
Argentina  
dc.journal.ciudad
Ciudad de Buenos Aires  
dc.description.fil
Fil: Pierella Karlusich, Juan José. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Rosario. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Carrillo, Nestor Jose. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Rosario. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario; Argentina  
dc.journal.title
Ciencia e Investigación  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2018/01/RevistasCeI/tomo64-1/p23-32-64-1-2014-3.pdf