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Raíces transformadas Algunos metabolitos secundarios sintetizados en raíces M t b lit Metabolito Gé Género vegetal t l A li ió Aplicación Atropina Hyoscyamus Anticolinérgico Berberina y Hydratis canadensis Antihemorrágico g uterino Esteres bornilo de Valeriana Sedante Ginsenósidos Panax ginseng Tónico, estimulante Rotenona Derris elliptica Insecticida Vincristina, vinblastina Catharantus roseus Antileucémico Quinina, quinidina Cinchona Antimalárico, antirreumático p Reserpina Rauwolfia f Antihipertensivo p El estudio de la bioquímica y la química de las raíces ha estado siempre acotado debido a las dificultades técnicas derivadas de los hábitos subterráneos de este órgano. La p posibilidad de contar con un sistema de cultivo "in-vitro" se a tornado en una herramienta sumamente útil a los fines de investigación. Agrobacterium rhizogenes ……. ag gram-negative g soil bacterium causes hairy root disease in plants Agrobacterium tumefaciens La infección de muchas especies in-vitro con el microorganismo g patógeno p g Agrobacterium g rhizogenes g permite obtener clones de raíces estables y en condiciones axénicas Mayoritariamente, los clones preservan la capacidad bi i téti d biosintética de las l raíces í de d las l plantas l t que les l dieron origen The neoplastic roots produced by A. rhizogenes infection is characterized by high growth rate and genetic stability These genetically transformed root cultures can produce higher levels of secondary metabolites or amounts comparable to that of intact plants Hairy root cultures offer promise for production of valuable secondary metabolites in many plants Otra aplicación de los cultivos de raíces transformadas es la producción de proteínas bioactivas Ej: exoenzimas peroxidasas en Brassica napus quitinasas de acción antifúngica g uca asas glucanasas proteínas activantes de ribosomas (RIPs) También es posible acumular proteínas de almacenamiento Ej: sporamina en batata que también ha demostrado jugar algún l ú roll en procesos de d defensa. d f Además los cultivos de raíces transformadas constituyen modelos ideales para realizar estudios metabólicos y regulatorios. Por ejemplo con estos sistemas se ha demostrado que las raíces pueden d expresar capacidad id d fotosintética, f i éi ll llegando d en algunos l casos a desarrollarse en ausencia de fuentes hidrocarbonadas, en total fotoautotrofía. Ya que la asimilación de carbono esta estrechamente afectada por la producción de metabolitos secundarios estos sistemas son aptos para analizar interacciones entre metabolismo primario y secundario. Biology Bi l off the th Agrobacterium A b t i plant interaction The only known natural example g DNA transfer of inter-kingdom •Can Can survive independent of plant host in the soil. soil •Infects plants through breaks or wounds. •Common disease of herbaceous plants, dicots. The genus Agrobacterium has a wide host range: Agrobacterium can transfer T-DNA to a broad group of plants Individual Agrobacterium strains have a limited host range The molecular basis for the strain-specific host range is unknown Many but not all the monocot plants can be transformed Under lab conditions, T-DNA can be transferred to yeast, other fungi, and even animal and human cells Steps p of Agrobacterium-plant g p cell interaction Cell-cell recognition Signal transduction and transcriptional activation of vir genes Plasmidic DNA metabolism Intercellular transport Nuclear import T-DNA integration g T DNA T-DNA T-DNA carries genes involved in the synthesis of plant growth hormones (auxin, auxin synthesis; cyt, cytokinin synthesis) and the production of low molecular weight amino acid and sugar phosphate derivatives called opines (ocs, (ocs octopine; mas, mannopine; and ags, agropine). Agrobacteria are usually classified based on the type of opines specified by the bacterial T-DNA T DNA. El T-ADN es el sector del p plásmido q que se transfiere a las células huésped p Esta flanqueado por las secuencias bordes de aproximadamente 25 pb esenciales para la transferencia En el T-ADN existen dos regiones, la derecha (TR) y la izquierda (TL) Ambas codifican para funciones rizogénicas una vez integradas a la célula huésped La región TR especifica la síntesis de agropinas y auxinas Región TL porta cuatro loci que contienen los genes rol (A,B,C y D) implicados en el desarrollo morfológico de las raíces mediante la sensibilización de las células al efecto auxínico El gen rol D induce la formación de tejido de callos mientras que los genes rol A, B y C regulan el tamaño, grado de ramificación, alteraciones de tropismo y demás características de las raíces en cabellera Opinas p Auxinas Genes Rol A, B, C y D TL TR Región Vir catabolismo de opinas Origen de Replicación Los genes codificados en el T T--DNA presentan secuencias regulatorias eucarióticas que permiten su expresión en las plantas infectadas En la región Ri hay también genes vir cuya transcripción induce la síntesis de compuestos fenólicos como los que liberan las plantas mecánicamente injuriadas como las acetosiringonas.. acetosiringonas En ausencia de TR DNA los genes Ri del TLTL-DNA dirigen la diferenciación hacia raíces en cabellera si hay suministro de auxinas exógenas. Agrobacterium-induced plant tumors contain high concentrations of : Plantt h Pl hormones (auxin, ( i cytokinin) t ki i ) Opines (octopine, nopaline) Agrobacterium host cell recognition Agrobacterium-host is a two-step process 1.Loosely bound step: acetylated polysaccharides p y are synthesized. y 2.Strong binding step: bound bacteria synthesize cellulose filaments to stabilize the initial binding, resulting in a tight association between Agrobacterium and the host cell cell. Plant l Receptors are involved l d in initiall binding b d Plant vitronectin-like protein (PVN, 55kDa) was found on the surface of p plant cell. This protein is probably involved in initial bacteria/plant cell binding. PVN is only immunologically g related to animal vitronectin. Animal vitronectin is an important component of the extracellular matrix and is also an receptor for several bacterial strains.
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