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dc.contributor.authorSouza, Eidy Simoes de-
dc.date.accessioned2026-09-04T14:50:03Z-
dc.date.available2026-09-04T14:50:03Z-
dc.date.issued1998-12-22-
dc.identifier.citationSOUZA, Eidy Simões de. Efeito dos diferentes meios de cultura sobre o metabolismo de raízes transgênicas (RI T-DNA) de cenoura (Daucus carota L.) e de trevo (Trifolium repens L.) com ou sem micorriza. 1998. 155 f. Tese (Doutorado em Agronomia, Ciências do Solo) - Instituto de Agronomia, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, 1998.pt_BR
dc.identifier.urihttp://rima.ufrrj.br/jspui/handle/20.500.14407/26324-
dc.description.abstractApesar dos benefícios dos fungos micorrízicos arbusculares (FMA) para as plantas, a impossibilidade do cultivo desses fungos in vitro, limitou os estudos metabólicos e a produção de inóculos, pois o FMA só se propaga na presença de tecido vegetal metabolicamente ativo. Entretanto, com a manipulação genética é possível modificar raízes, introduzindo DNA de plasmídio bacteriano indutor de enraizamento (Ri T-DNA), de maneira que as raízes se propaguem em meio de cultura, e que podem ser usadas como substrato para a colonização por FMA. No entanto, pouco é conhecido sobre o metabolismo destas raízes e sua simbiose com o FMA. O objetivo deste trabalho foi avaliar o meio mais adequado para a propagação das raízes transgênicas (RT) de cenoura (Daucus carota L.) e trevo (Trifolium repens L.), e seu metabolismo em simbiose ou não com FMA (Glomus clarum). Para isto foram desenvolvidos três experimentos. No primeiro as raízes foram cultivadas em diferentes meios: mínimo, MS e mínimo modificado, com citrato de amônio ou uréia. Entre os quatro meios utilizados, os com nitrogênio na forma inorgânica, foram os que mais favoreceram o crescimento das duas espécies de RT. O meio MS foi o que apresentou maior acúmulo de N-amino livre, N- nitrato e N-amônio, em ambas raízes. As proteases nas RT de cenoura e de trevo desenvolvidas nos diferentes meios de cultura, de um modo geral, apresentaram atividade aos 60 minutos de incubação, em solução de albumina, estabilizando a atividade neste tempo, com exceção do meio MS, que apresentou maior atividade proteolítica aos 120 minutos. De acordo com estes resultados os meios mais propícios à propagação de RT de cenoura e de trevo foram o mínimo e o MS, constituídos com N na forma inorgânica de NO< ou associado ao NH& respectivamente. Com estas informações foram desenvolvidos os outros dois experimentos, utilizando apenas o meio mínimo e o MS, com ou sem fungo micorrízicos. O delineamento estatístico utilizado foi em um fatorial inteiramente ao acaso, sendo os tratamentos arranjados em fatorial 2X2X3 (dois meios, presença ou ausência de FMA e três coletas), tanto para as raízes de cenoura como de trevo. As RT de cenoura e de trevo, apresentaram maior teor de N-amino, e N- NH.& quando foram cultivadas em meio MS, com maior teor no início do crescimento vegetativo. Quanto aos teores de açúcares solúveis, também apresentaram maior acúmulo no estádio de máximo crescimento vegetal, porém, apresentaram comportamento diferenciado entre as espécies de RT. As raízes de cenoura apresentaram maior acúmulo no meio mínimo enquanto as raízes de trevo apresentaram maior acúmulo no meio MS. A atividade da GS foi detectada apenas na primeira coleta, tanto para as raízes de cenoura como para as de trevo, a maior atividade ocorreu em meio MS, que apresentava uma maior concentração de N. A atividade das enzimas GOGAT, GDHa e GDHd, aumentaram na coleta 2 (aos 84 dias de cultivo das RT), com o desenvolvimento do processo de senescência das raízes. O maior aumento da atividade das proteases foi observado quando as RT foram cultivadas em meio MS, sendo mais acentuado na coleta 3 (132 dias de cultivo das RT), quando as raízes encontravam-se em senescência. O G. clarum favoreceu o aumento da atividade das proteases nas raízes de cenoura e reduziu nas de trevo. A proteína do extrato enzimático das enzimas de assimilação do N e extrato das proteases, foram maiores para as RT cultivadas em meio MS, devido a concentração de N neste meio. O G. clarum em associação com as raízes de cenoura influenciou no maior teor de proteína nos dois extratos. Os resultados demostraram que quando as RT apresentaram a máxima produção de biomassa (aos 49 dias do cultivo das raízes), exauriram os nutrientes do meio de cultivo e principalmente o carbono, influenciando no desencadeamento do processo de senescência (84 dias). Com o aumento da senescência (132 dias) das raízes, ocorreu uma maior degradação dos tecidos radiculares, que foi caracterizado pelo aumento das enzimas catabólicas, proteases e GDHd, que atuaram na degradação das proteínas, liberando os aminoácidos, produzindo esqueletos de carbono e energia, que possivelmente foram utilizados para reincorporar o N- Reciclado, através da enzima GDHa e da GOGAT. Os resultados indicam que a via GS/GOGAT, característica dos tecidos vegetais deixa de atuar em sincronismo, sendo substituída por GDH/GOGAT em condições de estresse ou senescência, quando há excesso de amônio.pt_BR
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJpt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal Rural do Rio de Janeiropt_BR
dc.subjectRaízes transgênicaspt_BR
dc.subjectFungos micorrízicos arbuscularespt_BR
dc.subjectMetabolismo do nitrogêniopt_BR
dc.subjectTransgenic rootspt_BR
dc.subjectArbuscular mycorrhizal fungipt_BR
dc.subjectNitrogen metabolismpt_BR
dc.titleEfeito dos diferentes meios de cultura sobre o metabolismo de raízes transgênicas (RI T-DNA) de cenoura (Daucus carota L.) e de trevo (Trifolium repens L.) com ou sem micorrizapt_BR
dc.title.alternativeEffect of different culture media on the metabolism of transformed roots (Ri T-DNA) of carrot (Daucus carota L.) and white clover (Trifolium repens L.) with or without mycorrhizaen
dc.typeTesept_BR
dc.description.abstractOtherDespite the benefits of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) to plants, the inability to cultivate these fungi in vitro has limited metabolic studies and inoculum production, since AMF can only proliferate in the presence of metabolically active plant tissue. However, through genetic manipulation, it is possible to modify roots by introducing DNA from a root-inducing bacterial plasmid (Ri T-DNA), allowing the roots to proliferate in culture media and to be used as a substrate for colonization by AMF. Nevertheless, little is known about the metabolism of these roots and their symbiosis with AMF. The objective of this study was to evaluate the most suitable culture medium for the propagation of transgenic roots (TR) of carrot (Daucus carota L.) and white clover (Trifolium repens L.), as well as their metabolism in symbiosis or in the absence of AMF (Glomus clarum). Three experiments were conducted. In the first experiment, the roots were cultivated in different media: minimal, MS, and modified minimal medium, containing either ammonium citrate or urea. Among the four media used, those containing nitrogen in inorganic form most strongly favored the growth of the two TR species. The MS medium resulted in the greatest accumulation of free amino nitrogen, nitrate-N, and ammonium-N in both types of roots. In general, proteases in carrot and white clover TR grown in the different culture media showed activity after 60 minutes of incubation in an albumin solution, with activity stabilizing at this time, except in the MS medium, which showed greater proteolytic activity after 120 minutes. Based on these results, the most suitable media for the propagation of carrot and white clover TR were the minimal and MS media, respectively, formulated with nitrogen in inorganic form as nitrate or associated with ammonium. Based on this information, the other two experiments were conducted using only minimal and MS media, with or without mycorrhizal fungi. The statistical design was a completely randomized factorial experiment, with treatments arranged in a 2 × 2 × 3 factorial scheme (two culture media, presence or absence of AMF, and three sampling times), for both carrot and white clover roots. Carrot and white clover TR showed higher levels of amino nitrogen and ammonium-N when cultivated in MS medium, with the highest levels occurring at the beginning of vegetative growth. Regarding soluble sugar content, the highest accumulation also occurred at the stage of maximum plant growth; however, the two TR species showed different responses. Carrot roots showed greater accumulation in minimal medium, whereas white clover roots showed greater accumulation in MS medium. GS activity was detected only at the first sampling time in both carrot and white clover roots, with the highest activity occurring in MS medium, which contained a higher nitrogen concentration. The activities of the GOGAT, GDHa, and GDHd enzymes increased at the second sampling time (84 days of TR cultivation), coinciding with the development of root senescence. The greatest increase in protease activity was observed when the TR were cultivated in MS medium, particularly at the third sampling time (132 days of TR cultivation), when the roots were undergoing senescence. G. clarum promoted an increase in protease activity in carrot roots and a reduction in white clover roots. Protein content in the enzyme extracts involved in nitrogen assimilation and in the protease extracts was higher in TR cultivated in MS medium, due to the higher nitrogen concentration in this medium. The association of G. clarum with carrot roots also resulted in higher protein content in both extracts. The results demonstrated that when the TR reached maximum biomass production (49 days after root cultivation), they had depleted the nutrients in the culture medium, particularly carbon, contributing to the onset of the senescence process (84 days). With increasing senescence (132 days), greater degradation of root tissues occurred, characterized by increased activity of the catabolic enzymes proteases and GDHd. These enzymes contributed to protein degradation, releasing amino acids and generating carbon skeletons and energy, which were possibly used to reincorporate recycled nitrogen through the action of GDHa and GOGAT. The results indicate that the GS/GOGAT pathway, characteristic of plant tissues, ceases to operate in synchrony and is replaced by the GDH/GOGAT pathway under conditions of stress or senescence, when ammonium is present in excess.en
dc.contributor.advisor1Berbara, Ricardo Luiz Louro-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0002-3649-9443pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8529910145308595pt_BR
dc.contributor.advisor2Souza, Sonia Regina de-
dc.contributor.advisor2Latteshttp://lattes.cnpq.br/3312117357555510pt_BR
dc.contributor.referee1Fernandes, Manlio Silvestre-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-5329-6122pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6269004387821466pt_BR
dc.contributor.referee2Carmo, Margarida Goréte Ferreira do-
dc.contributor.referee2IDhttps://orcid.org/0000-0002-0955-091Xpt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5966975826551710pt_BR
dc.contributor.referee3Berbara, Ricardo Luiz Louro-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0002-3649-9443pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/8529910145308595pt_BR
dc.contributor.referee4Goi, Silvia Regina-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/8733003047788389pt_BR
dc.contributor.referee5Souza, Sonia Regina de-
dc.contributor.referee5Latteshttp://lattes.cnpq.br/3312117357555510pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2904471701135932pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentInstituto de Agronomiapt_BR
dc.publisher.initialsUFRRJpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Agronomia - Ciência do Solopt_BR
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