Identificación molecular del gen de la trehalosa-6-fosfato sintetasa (TPS) en el maíz raza San Jerónimo
DOI:
https://doi.org/10.26490/pucag.20261.2507Palabras clave:
maíz, Zea mays, maíz raza San Jerónimo, Trehalosa, Identificación molecularResumen
Las heladas son una de las principales causas de pérdidas económicas de grandes extensiones de cultivo de maíz en el Valle del Mantaro y la trehalosa es un azúcar no reductor formado por dos glucosas con enlace glucosídico α,α-1,1 que protegen a las plantas de diferentes tipos de estrés como las bajas temperaturas. Es por ello que esta investigación tuvo por objetivo determinar la presencia del gen de la trehalosa-6-fosfato sintetasa (TPS) en el maíz raza San Jerónimo; para lo cual se sembraron los maíces en bolsas de plástico en sustrato preparado con tierra agrícola de la zona, arena y tierra negra. Las plantas se cultivaron hasta los 3 meses, se expusieron a 4°C por 1h y luego se tomaron muestras de hojas cada hora por 12h. Se realizó la extracción de ARN de dos formas: con el Kit Gene Jet RNA purification complementado con DTT y con TriReagent, se purificaron las muestras con DNAse I, RNA free, la retrotranscripción se hizo con el kit Revert Aid utilizando OligoDT, se cuantificaron las muestras de ARN y ADNc con nanodrop y se verifico la calidad con electroforesis. Para la PCR se utilizó la Platinum Taq DNA Polymerase. No se logró determinar la presencia del gen de la trehalosa-6-fosfato sintetasa (TPS) en el maíz raza San Jerónimo pero si ajustar el protocolo de identificación molecular del gen de la trehalosa-6-fosfato sintetasa en el Maíz raza San Jerónimo hasta la retrotranscripción del ARN.
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Referencias
Agreda-Laguna, K., Cabrera-Ponce, J., Ruiz-Medrano, R., Garzon-Tiznado, J., & Xoconostle-Cázares, B. (2018). Trehalose accumulation provides drought tolerance to genetically-modified maize in open field trials. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 55(4), 1009–1020.
Blas, R., & Sevilla, R. (2022). Diversidad de maíz en el perú. XXIV Reunión Latinoamericana de Maíz. https://hdl.handle.net/20.500.12955/1752
Figueroa, E. J. (2019). Análisis de la interacción de la síntesis de la trehalosa y la metacaspasa de Ustilago maydis en respuesta a estrés celular in vitro y la patogenicidad en el maíz [Master thesis, Universidad Autónoma de Querétaro]. http://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/1414
INIA. (2020). Manual de procedimientos para estudios de transcriptomas en quinua. Instituto Nacional de Innovación Agraria. https://repositorio.inia.gob.pe/bitstream/20.500.12955/1063/6/Manual%2520de%2520procedimientos%2520para%2520estudios%2520de%2520transcriptomas%2520en%2520quinua_Actualizado.pdf
Jiang, W., Fu, F.-L., Zhang, S.-Z., Wu, L., & Li, W.-C. (2010). Cloning and characterization of functional trehalose-6-phosphate synthase gene in maize. Journal Of Plant Biology, 53(2), 134–141. https://doi.org/10.1007/s12374-010-9098-7
Jończyk, M., Sobkowiak, A., Trzcinska-Danielewicz, J., Skoneczny, M., Solecka, D., Fronk, J., & Sowiński, P. (2017). Global analysis of gene expression in maize leaves treated with low temperature. II. Combined effect of severe cold (8 °C) and circadian rhythm. Plant Molecular Biology, 95, 279–302. https://doi.org/10.1007/s11103-017-0651-3
Luo, Y., Liu, X. Y., Fan, Y. Z., Fan, Y. H., Lv, Z. Y., Li, W. Q., & Cen, J. Y. (2021). Exogenously supplied trehalose accelerates photosynthetic electron transport in heat-stressed maize. Russian Journal of Plant Physiology, 68, 857–866. https://doi.org/10.1134/S1021443721050113
Ma, S., Ding, Z., & Li, P. (2017). Maize network analysis revealed gene modules involved in development, nutrients utilization, metabolism, and stress response. BMC Plant Biology, 17, 131. https://doi.org/10.1186/s12870-017-1077-4
Mascorro-Gallardo, J. O., Avonce, N., & Iturriaga, G. (2005). Biotecnología de la trehalosa en las plantas. Revista Chapingo Serie Horticultura, 11(2), 193–202. https://doi.org/10.5154/r.rchsh.2005.04.020
MINAM. (2018). Línea de base de la diversidad genética del maíz peruano con fines de bioseguridad. Ministerio del Ambiente. https://bioseguridad.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/Linea-de-base-ma%25C3%25ADz-LowRes.pdf
Nuñez-Muñoz, L., Vargas-Hernández, B., Hinojosa-Moya, J., Ruiz-Medrano, R., & Xoconostle-Cázares, B. (2021). Plant drought tolerance provided through genome editing of the trehalase gene. Plant Signaling & Behavior, 16(4), 1877005. https://doi.org/10.1080/15592324.2021.1877005
Ramazan, S., Qazi, H. A., Dar, Z. A., & John, R. (2021). Low temperature elicits differential biochemical and antioxidant responses in maize (Zea mays) genotypes with different susceptibility to low temperature stress. Physiology and Molecular Biology of Plants, 27, 1395–1412. https://doi.org/10.1007/s12298-021-01020-3
SENAMHI. (2022). Clima/ heladas y friajes. Servicio Nacional De Meteorología E Hidrología Del Perú. https://www.senamhi.gob.pe/?p=heladas-y-friajes-preguntas
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