Articulo de referencia

Trichoderma atroviride

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Trichoderma atroviride es una especie de hongo filamentoso que se encuentra comúnmente en el suelo. [ 1 ] Esta especie de hongo es de particular interés para los investigadores debido a la gran cantidad de metabolitos secundarios que produce y que se utilizan en la industria. [ 2 ] El género Trichoderma es conocido por su ubicuidad en casi todos los suelos y por ser fácil de cultivar. Muchos Trichoderma también son simbiontes vegetales avirulentos. [ 3 ]

Taxonomía

Se ha secuenciado el ADN de este organismo y se ha subido a la base de datos del NCBI. La descripción taxonómica abreviada es la siguiente: Eukaryota; Fungi; Dikarya; Ascomycota ; Pezizomycotina ; Sordariomycetes ; Hypocreomycetidae; Hypocreales; Hypocreaceae; Trichoderma. El orden taxonómico completo se puede encontrar en el sitio web del NCBI. [ 4 ] La primera descripción del género Trichoderma data de 1794, pero no se especificaron especies individuales, y no fue hasta 1969 que se estableció un marco para identificar las especies de Trichoderma . [ 5 ] Trichoderma atroviride también tiene varios sinónimos y nombres antiguos que se pueden encontrar en el recuadro de especies. [ 6 ]

Descripción

Las imágenes de T. atroviride creciendo en placas muestran cuerpos fructíferos verdes y conidiación sensible a la luz. En estas imágenes también se pueden ver creciendo en zonas circulares concéntricas en la superficie del agar (ver imagen del recuadro de especies). [ 7 ] [ 5 ] Las especies de Trichoderma se describen ubicuamente como poseedoras de hifas filamentosas largas y la capacidad de germinar en muchos sustratos diferentes. Cuando el hongo crece, comienza siendo blanco, pero luego se convierte en varios tonos de verde. Los conidióforos son generalmente irregulares en forma y número de conidios liberados y también son fotosensibles y se liberan cuando se exponen a la luz. [ 8 ] Finalmente, Trichoderma es conocido por sus rápidas tasas de crecimiento y su capacidad para colonizar la mayoría de los sustratos. [ 8 ]

Hábitat y ecología

Trichoderma atroviride es un organismo bastante ubicuo, que se encuentra en suelos tanto de regiones tropicales como templadas de todo el mundo. [ 9 ] Este hongo se encuentra en todos los continentes y es común en Europa, América del Norte y del Sur y Australia (véase el mapa de distribución). [ 10 ] T. atroviride es un saprófito micoparásito, lo que significa que parasita a otros hongos y obtiene su alimento absorbiendo materia orgánica disuelta. [ 11 ] T. atroviride se encuentra en muchos sustratos, incluyendo madera en descomposición y cuerpos fructíferos de hongos, [ 12 ] y se sabe que puede utilizar una amplia gama de sustratos como fuentes de carbono y nitrógeno. Finalmente, T. atroviride tiene un amplio rango de supervivencia a temperaturas de -1 a 35 °C. [ 13 ]

Relevancia para los seres humanos

Trichoderma atroviride tiene muchos usos que lo hacen relevante para los humanos. Se utiliza como agente de biocontrol natural para insectos y otros hongos, [ 14 ] puede absorber contaminantes de metales pesados, [ 15 ] y se utiliza como organismo modelo para comprender mejor el control genético de los mecanismos dependientes de la luz. [ 12 ]

Fungicida

Los insectos y los hongos patógenos representan amenazas significativas para la agricultura en todo el mundo. [ 16 ] Desafortunadamente, los pesticidas y fungicidas sintéticos pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y, a menudo, no son muy efectivos a largo plazo debido a la evolución. [ 17 ] T. atroviride es un micoparásito y, por lo tanto, un organismo eficaz para combatir los hongos patógenos de las plantas. Específicamente, T. atroviride puede competir por nutrientes y producir enzimas que degradan la pared celular de los hongos para matar a su hongo huésped. Además, los investigadores han estado experimentando con el genoma de T. atroviride para lograr que exprese agentes fungicidas aún más agresivos. [ 18 ] Adicionalmente, T. atroviride se está explorando actualmente como un método para defender los cultivos contra los insectos debido a su capacidad de producir insecticidas naturales con los que se protegen, evitando así ser consumidos. [ 14 ]

Biorremediación

La contaminación industrial constituye un grave problema ambiental cuya solución resulta muy costosa. Recientemente, se ha descubierto que T. atroviride tiene la capacidad de absorber algunos de estos metales pesados. Esto se ha observado in vitro en una planta de tratamiento de aguas residuales y en un entorno de investigación en una placa de Petri. Este tipo de biorremediación podría ser fundamental para resolver las crisis de contaminación por metales pesados. [ 15 ]

Modelo genético

Comprender los relojes circadianos biológicos siempre ha sido fundamental para entender cómo responden los organismos a los estímulos. Un buen organismo modelo para esta investigación es aquel que tiene una relación clara con un estímulo abiótico, es fácil de replicar y posee un genoma fácilmente manipulable. T. atroviride cumple ambos requisitos, ya que libera esporas en respuesta a la luz y tiene un genoma conservado que puede editarse con herramientas genéticas conocidas. Esto ha permitido que T. atroviride sea un organismo modelo fundamental en la investigación que busca comprender cómo responden los organismos a los estímulos. [ 12 ]

Referencias

  1. Macías-Rodríguez, Lourdes; Contreras-Cornejo, Hexon Angel; Adame-Garnica, Sandra Goretti; del-Val, Ek; Larsen, John (noviembre de 2020). "Las interacciones de Trichoderma en múltiples niveles tróficos: comunicación entre reinos". Investigación Microbiológica . 240 126552. doi : 10.1016/j.micres.2020.126552 . PMID 32659716 . 
  2. El-Bondkly, Ahmed MA (2014). "Análisis de secuencias de genes de importancia industrial de Trichoderma". Biotecnología y biología de Trichoderma . págs. 377–392 . doi : 10.1016/B978-0-444-59576-8.00028-X . ISBN  978-0-444-59576-8.
  3. Harman, Gary E.; Howell, Charles R.; Viterbo, Ada; Chet, Ilan; Lorito, Matteo (enero de 2004). "Especies de Trichoderma: simbiontes vegetales oportunistas y avirulentos". Nature Reviews Microbiology . 2 (1): 43– 56. doi : 10.1038/nrmicro797 . PMID 15035008 . 
  4. Schoch, Conrad L; Ciufo, Stacy; Domrachev, Mikhail; Hotton, Carol L; Kannan, Sivakumar; Khovanskaya, Rogneda; Leipe, Detlef; Mcveigh, Richard; O'Neill, Kathleen; Robbertse, Barbara; Sharma, Shobha; Soussov, Vladimir; Sullivan, John P; Sun, Lu; Turner, Seán; Karsch-Mizrachi, Ilene (2020). " Taxonomía del NCBI: una actualización integral sobre curación, recursos y herramientas" . Base de datos . 2020. doi : 10.1093/database/baaa062 . PMC 7408187. PMID 32761142 .  
  5. 1 2 Schuster, André; Schmoll, Monika (2010). " Biología y biotecnología de Trichoderma" . Microbiología Aplicada y Biotecnología . 87 (3): 787– 799. doi : 10.1007/s00253-010-2632-1 . PMC 2886115. PMID 20461510 .  
  6. «Especies Fungorum - Sinonía de especies» . www.speciesfungorum.org . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  7. Schuster, André; Schmoll, Monika (julio de 2010). " Biología y biotecnología de Trichoderma" . Microbiología Aplicada y Biotecnología . 87 (3): 787– 799. doi : 10.1007/s00253-010-2632-1 . PMC 2886115. PMID 20461510 .  
  8. 1 2 "Trichoderma" . Micología | Universidad de Adelaida . Consultado el 5 de mayo de 2023 .
  9. ^ Kubicek, Christian P; Herrera-Estrella, Alfredo; Seidl-Seiboth, Verena; Martínez, Diego A; Druzhinina, Irina S; Thon, Michael; Zeilinger, Susanne; Casas-Flores, Sergio; Horwitz, Benjamín A; Mukherjee, Prasun K; Mukherjee, Mala; Kredics, László; Alcaraz, Luis D; Aerts, Andrea; Antal, Zsuzsanna (2011). "El análisis comparativo de la secuencia del genoma subraya el micoparasitismo como el estilo de vida ancestral de Trichoderma" . Biología del genoma . 12 (4): R40. doi : 10.1186/gb-2011-12-4-r40 . PMC 3218866 . PMID 21501500 .  
  10. Error de cita: La referencia con nombre GBIF 5251334fue invocada pero nunca definida (consulte la página de ayuda ).
  11. ^ Kubicek, Christian P; Herrera-Estrella, Alfredo; Seidl-Seiboth, Verena; Martínez, Diego A; Druzhinina, Irina S; Thon, Michael; Zeilinger, Susanne; Casas-Flores, Sergio; Horwitz, Benjamín A; Mukherjee, Prasun K; Mukherjee, Mala; Kredics, László; Alcaraz, Luis D; Aerts, Andrea; Antal, Zsuzsanna (2011). "El análisis comparativo de la secuencia del genoma subraya el micoparasitismo como el estilo de vida ancestral de Trichoderma" . Biología del genoma . 12 (4): R40. doi : 10.1186/gb-2011-12-4-r40 . PMC 3218866 . PMID 21501500 .  
  12. 1 2 3 Henríquez-Urrutia, Marlene; Llave inglesa, Rebeca; Olivares-Yánez, Consuelo; Seguel-Avello, Aldo; Pérez-Lara, Rodrigo; Guillén-Alonso, Héctor; Winkler, Robert; Herrera-Estrella, Alfredo; Canessa, Paulo; Larrondo, Luis F. (2022). "Oscilaciones circadianas en Trichoderma atroviride y el papel de los componentes del reloj central en el metabolismo secundario, el desarrollo y el micoparasitismo contra el fitopatógeno Botrytis cinerea" . eVida . 11 . doi : 10.7554/eLife.71358 . PMC 9427114 . PMID 35950750 .  
  13. "Inicio - Trichoderma atroviride SC1 v1.0" . mycocosm.jgi.doe.gov . Consultado el 6 de mayo de 2023 .
  14. 1 2 Poveda, Jorge (2021). "Trichoderma como agente de biocontrol contra plagas: nuevos usos para un micoparásito". Control Biológico . 159 104634. Bibcode : 2021BiolC.15904634P . doi : 10.1016/j.biocontrol.2021.104634 . hdl : 2454/41807 .
  15. 1 2 López Errasquín, E; Vázquez, C (2003). "Tolerancia y captación de metales pesados ​​por Trichoderma atroviride aislado de lodos". Chemosphere . 50 (1): 137– 143. Bibcode : 2003Chmsp..50..137L . doi : 10.1016/S0045-6535(02)00485-X . PMID 12656239 . 
  16. Comité de Biociencias del Consejo Nacional de Investigación (EE. UU.) (1985). Nuevas direcciones para la investigación en biociencias en la agricultura . doi : 10.17226/13 . ISBN 978-0-309-07850-4. PMID 25032394 . 
  17. Davies, Catheryn R.; Wohlgemuth, Franziska; Young, Taran; Violet, Joseph; Dickinson, Matthew; Sanders, Jan-Willem; Vallieres, Cindy; Avery, Simon V. (2021). "Desafíos y estrategias en evolución para el control de hongos en la cadena de suministro de alimentos" . Fungal Biology Reviews . 36 : 15–26 . Bibcode : 2021FunBR..36...15D . doi : 10.1016/j.fbr.2021.01.003 . PMC 8127832. PMID 34084209 .  
  18. Brunner, Kurt; Zeilinger, Susanne; Ciliento, Rosalia; Woo, Sheridian L.; Lorito, Matteo; Kubicek, Christian P.; Mach, Robert L. (2005). "Mejora del agente de biocontrol fúngico Trichoderma atroviride para potenciar tanto el antagonismo como la inducción de la resistencia sistémica a enfermedades en plantas" . Applied and Environmental Microbiology . 71 (7): 3959– 3965. Bibcode : 2005ApEnM..71.3959B . doi : 10.1128/AEM.71.7.3959-3965.2005 . PMC 1168994. PMID 16000810 .  
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