(Chlorophyceae) Se divide por fisión múltiple consecutiva en el ciclo celular bajo cultivo por lotes y continuo
Autores: Koren, Idan; Boussiba, Sammy; Khozin-Goldberg, Inna; Zarka, Aliza
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2021
Acceso abierto
Artículo científico
2021
(Chlorophyceae) Se divide por fisión múltiple consecutiva en el ciclo celular bajo cultivo por lotes y continuo
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Subcategoría
Biología
Palabras clave
Algas verdes
Ciclo celular
Microalgas
Aplicaciones biotecnológicas
Cultivo fototrófico
Microscopía de fluorescencia
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 18
Citaciones: Sin citaciones
Varias algas verdes pueden dividirse por fisión múltiple y sincronizar espontáneamente su ciclo celular con el régimen de luz disponible. Los rendimientos que se pueden obtener de un cultivo de microalgas están directamente afectados por los eventos del ciclo celular. Se considera una de las microalgas más prometedoras para aplicaciones biotecnológicas debido a su rápido crecimiento y sus capacidades tróficas flexibles. Se investiga intensamente en el contexto de la producción de bio-commodities (carotenoides, lípidos de almacenamiento); sin embargo, el patrón de eventos del ciclo celular bajo estrategias de cultivo comunes aún no se ha caracterizado. En este estudio, hemos empleado microscopía de fluorescencia para caracterizar la dinámica básica del ciclo celular bajo modos de cultivo fototrófico en lote y continuo. La tinción con SYBR verde aplicada en solución de DMSO permitió, por primera vez, la visualización clara y simple de etapas polinucleares en esta microalga. En consecuencia, concluimos que se divide por un patrón consecutivo de fisión múltiple, sincronizando espontáneamente el crecimiento y la división celular de acuerdo con el régimen de iluminación disponible. En cultivo continuo de alta luz o cultivo en lote de baja luz, el ciclo celular se completó dentro de varios ciclos luz-oscuridad (L/D) (14 h/10 h); sin embargo, las divisiones celulares se sincronizaron con los períodos oscuros solo en el cultivo continuo de alta luz. En ambos modos de cultivo, la liberación de células hijas fue facilitada principalmente por la división de células polinucleares de 8 y 16. Los resultados de este estudio son de importancia tanto fundamental como aplicada y también son importantes para el desarrollo de un sistema eficiente de transformación nuclear para.
Descripción
Varias algas verdes pueden dividirse por fisión múltiple y sincronizar espontáneamente su ciclo celular con el régimen de luz disponible. Los rendimientos que se pueden obtener de un cultivo de microalgas están directamente afectados por los eventos del ciclo celular. Se considera una de las microalgas más prometedoras para aplicaciones biotecnológicas debido a su rápido crecimiento y sus capacidades tróficas flexibles. Se investiga intensamente en el contexto de la producción de bio-commodities (carotenoides, lípidos de almacenamiento); sin embargo, el patrón de eventos del ciclo celular bajo estrategias de cultivo comunes aún no se ha caracterizado. En este estudio, hemos empleado microscopía de fluorescencia para caracterizar la dinámica básica del ciclo celular bajo modos de cultivo fototrófico en lote y continuo. La tinción con SYBR verde aplicada en solución de DMSO permitió, por primera vez, la visualización clara y simple de etapas polinucleares en esta microalga. En consecuencia, concluimos que se divide por un patrón consecutivo de fisión múltiple, sincronizando espontáneamente el crecimiento y la división celular de acuerdo con el régimen de iluminación disponible. En cultivo continuo de alta luz o cultivo en lote de baja luz, el ciclo celular se completó dentro de varios ciclos luz-oscuridad (L/D) (14 h/10 h); sin embargo, las divisiones celulares se sincronizaron con los períodos oscuros solo en el cultivo continuo de alta luz. En ambos modos de cultivo, la liberación de células hijas fue facilitada principalmente por la división de células polinucleares de 8 y 16. Los resultados de este estudio son de importancia tanto fundamental como aplicada y también son importantes para el desarrollo de un sistema eficiente de transformación nuclear para.