DC Field | Value | Language |
dc.contributor.advisor | Aragão, Francisco José Lima | - |
dc.contributor.author | Berbert, Pedro Souza | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-26T17:23:04Z | - |
dc.date.available | 2020-06-26T17:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-26 | - |
dc.date.submitted | 2020-01-30 | - |
dc.identifier.citation | BERBERT, Pedro Souza. Expressão de uma esfingomielinase de Trichoderma harzianum com potencial para controle de bacterioses em plantas. 2020. 76 f., il. Tese (Doutorado em Biologia Molecular)—Universidade de Brasília, Brasília, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38287 | - |
dc.description | Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Biológicas, Departamento de Biologia Celular, Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A agricultura é uma importante atividade para a economia do Brasil, que é um dos maiores
produtores mundial de alimentos. Os principais fatores que ocasionam perdas aos sistemas agrícolas em
todo o mundo são as doenças de plantas. Em geral as plantas são dotadas de mecanismos naturais de
defesa para se protegerem contra patógenos Contudo, as plantas por si só não podem resistir ao ataque,
e por isso, várias estratégias para controle de doenças têm sido utilizadas. O controle biológico de
pragas, por exemplo, é uma abordagem baseada no uso de organismos específicos para o controle de
patógenos. Neste contexto, nos últimos anos técnicas de genômica e transcriptômica estão sendo
utilizadas para analisar os mecanismos moleculares envolvidos no controle biológico. Em Vieira et al.
(2013) foram identificados genes diferencialmente expressos por Trichoderma harzianum durante
contato com Fusarium solani. Dentre os genes com potencial uso biotecnológico que tiveram a
expressão aumentada, o gene da esfingomielinase ácida (Thasm) destacou-se no primeiro contato entre
os fungos. Devido à atividade da enzima o gene da esfingomielinase foi selecionado como gene
candidato para transformação de plantas. O objetivo desse trabalho, portanto, foi de analisar a atividade
da esfingomielinase de Trichoderma sp. em linhagens de tabaco geneticamente modificadas (Nicotiana
tabacum) e transformar geneticamente laranjeira (Citrus sinensis L. Osbeck) para induzir resistência à
bactérias fitopatogênicas. Os resultados apresentados nesse trabalho demonstraram que plantas
transgênicas de tabaco expressando o gene da esfingomielinase obtiveram resistência às bactérias
Pseudomonas syringae e Xilela fastidiosa. Este estudo serviu como uma validação para confirmação do
potencial de ação da esfingomielinase contra patógenos. Com os resultados de resistência obtidos surge
uma nova perspectiva para o desenvolvimento de estratégias para a expressão desta molécula em
culturas de interesse econômico, afetadas por doenças causadas por infecções bacterianas. Depois de
construir e introduzir o vetor de expressão em Agrobacterium tumefaciens, as plantas de laranja foram
geneticamente transformadas. As brotações regeneradas confirmadas positivas por PCR foram
microenxertadas e estão sendo aclimatadas em casa de vegetação. Uma vez estabelecidas, as plantas
serão desafiadas em bioensaios com fungos patogênicos e bactérias para verificar o nível de resistência. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.title | Expressão de uma esfingomielinase de Trichoderma harzianum com potencial para controle de bacterioses em plantas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject.keyword | Transformação genética | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resistência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fitopatógenos | pt_BR |
dc.rights.license | A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições:Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data. | pt_BR |
dc.description.abstract1 | Brazil is one of the world’s leaders in food production and agriculture has great importance for its
economy. Nevertheless, plant diseases are one of the main factors causing production losses. Plants
natural defense mechanisms that protect against pathogens. As plants alone cannot withstand attack,
several disease control strategies have been adopted. One of them is biological pest control, which is an
approach based on the use of specific organisms for pathogen control. Genomic and transcriptomic
techniques allowed to analyze the molecular mechanisms involved in biological control. Vieira et al,.
(2013) was able to identify differentially expressed genes by Trichoderma harzianum growing in contact
with Fusarium solani. The acid sphingomyelinase (Thasm) gene stood out in the first contact between the
fungi, showing increased expression. Because of its enzyme activity, the sphingomyelinase gene was
selected as a candidate for plant transformation. The objective of this work is to analyze the activity of
sphingomyelinase of Trichoderma sp. in genetically modified tobacco lines (Nicotiana tabacum) and
genetically transform orange (Citrus sinensis L. Osbeck) to induce resistance to phytopathogenic
bacteria. The results presented in this work showed that transgenic tobacco plants expressing the
sphingomyelinase gene showed tolerance to the bacteria Pseudomonas syringae and Xilela fastidiosa.
This work demonstrates the potential of sphingomyelinase against pathogens. The results obtained for
resistance in tobacco offers a new perspective in developing crops resistant to bacterial infections. After
building and introducing the expression vector in Agrobacterium tumefaciens, orange explants were
transformed. PCR-confirmed regenerated shoots have been grafted and are being acclimated in a
greenhouse. Once established, plants will be challenged with pathogenic fungi and bacteria in bioassays
to verify resistance. | pt_BR |
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