Proteoma Ampullar: Un bio-pesticida basado en nematodos induce cambios en las vías metabólicas y relacionadas con el estrés
Autores: Boraldi, Federica; Lofaro, Francesco Demetrio; Bergamini, Giulia; Ferrari, Agnese; Malagoli, Davide
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
Proteoma Ampullar: Un bio-pesticida basado en nematodos induce cambios en las vías metabólicas y relacionadas con el estrés
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Gasterópodo de agua dulce
Especies invasoras
Hospedadores intermedios
Proteoma
Ampolla
Estrés oxidativo.
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 25
Citaciones: Sin citaciones
es un gasterópodo de agua dulce conocido por ser tanto una especie altamente invasiva como uno de los posibles huéspedes intermedios del parásito mamífero. Con el objetivo de proporcionar nueva información sobre la biología y la adaptabilidad, se obtuvo el primer proteoma de la ampolla, es decir, un pequeño órgano asociado con el sistema circulatorio y conocido como un reservorio de compuestos que contienen nitrógeno. El proteoma ampular se derivó de ampollas de caracoles de control o después de la exposición a un molusquicida a base de nematodos, conocido por matar caracoles de manera dependiente de la dosis y la temperatura. El análisis del proteoma reveló que la composición de las paredes de la ampolla conectiva, el metabolismo celular y la respuesta al estrés oxidativo se vieron afectados por el bio-pesticida. Las investigaciones ultrastructurales han destacado la presencia de rogocitos dentro de las paredes ampulares, como se ha informado para otros órganos que contienen tejido de almacenamiento de nitrógeno. Los datos recopilados sugirieron que la ampolla puede pertenecer a una red de órganos involucrados en el control y la respuesta al estrés oxidativo en diferentes situaciones. La respuesta contra el molusquicida a base de nematodos recordó la respuesta establecida durante la excitación temprana después de la estivación y la hibernación, lo que sugiere la hipótesis de que las vías metabólicas y las defensas antioxidantes que promueven la anfibiedad también podrían resultar útiles para enfrentar otros desafíos que estimulan una respuesta al estrés oxidativo, por ejemplo, desafíos inmunológicos o exposición a biocidas. Apuntar a la resistencia al estrés oxidativo de puede resultar útil para aumentar su susceptibilidad a los bio-pesticidas y puede ayudar al control sostenible de la difusión de esta plaga.
Descripción
es un gasterópodo de agua dulce conocido por ser tanto una especie altamente invasiva como uno de los posibles huéspedes intermedios del parásito mamífero. Con el objetivo de proporcionar nueva información sobre la biología y la adaptabilidad, se obtuvo el primer proteoma de la ampolla, es decir, un pequeño órgano asociado con el sistema circulatorio y conocido como un reservorio de compuestos que contienen nitrógeno. El proteoma ampular se derivó de ampollas de caracoles de control o después de la exposición a un molusquicida a base de nematodos, conocido por matar caracoles de manera dependiente de la dosis y la temperatura. El análisis del proteoma reveló que la composición de las paredes de la ampolla conectiva, el metabolismo celular y la respuesta al estrés oxidativo se vieron afectados por el bio-pesticida. Las investigaciones ultrastructurales han destacado la presencia de rogocitos dentro de las paredes ampulares, como se ha informado para otros órganos que contienen tejido de almacenamiento de nitrógeno. Los datos recopilados sugirieron que la ampolla puede pertenecer a una red de órganos involucrados en el control y la respuesta al estrés oxidativo en diferentes situaciones. La respuesta contra el molusquicida a base de nematodos recordó la respuesta establecida durante la excitación temprana después de la estivación y la hibernación, lo que sugiere la hipótesis de que las vías metabólicas y las defensas antioxidantes que promueven la anfibiedad también podrían resultar útiles para enfrentar otros desafíos que estimulan una respuesta al estrés oxidativo, por ejemplo, desafíos inmunológicos o exposición a biocidas. Apuntar a la resistencia al estrés oxidativo de puede resultar útil para aumentar su susceptibilidad a los bio-pesticidas y puede ayudar al control sostenible de la difusión de esta plaga.