Expresión transitoria de la â-glucuronidasa en suspensiones celulares del cultivar híbrido de plátano ‘FHIA-21’ (AAAB)
Resumen
El presente trabajo se realizó con el objetivo de estudiar algunos parámetros que influyen en la expresión transitoria de la enzima â-glucuronidasa en suspensiones celulares del cultivar híbrido de plátano ‘FHIA-21’ (Musa sp. AAAB). Se realizaron estudios de tres distancias y cuatro presiones de disparo. Los resultados en este experimento revelaron la importancia de la distancia y presión del bombardeo, siendo la más efectiva 12 cm y 140 psi, respectivamente con diferencia estadística con los demás tratamientos. También se estudiaron diferentes plásmidos y quedó demostrado que no todos se comportan de la misma manera. Los plásmidos bajo el control del promotor de la poliubiquitina del maíz mostraron mejores eficiencias que el promotor 35S CaMV. El factor biológico también fue de mucha importancia. Se confirmó que la edad fisiológica de las suspensiones celulares juega un papel fundamental en la eficiencia de la transformación con mejores resultados cuando se usaron suspensiones celulares de cinco a diez días después del subcultivo.
Palabras clave: micropartículas, Musa sp., pistola de genes, transformación genética
Referencias
Becker, D, Dugdale B, Smith M, Harding R y Dale J (2000) Genetic transformation of Cavendish banana (Musa spp. AAA group) cv. ‘Grand Nain’ via microprojectile bombardment. Plant Cell Reports 19: 229-234
Daniels, D, Gómez RK y Reyes MV (2002) Plant regeneration system via somatic embryogenesis in the hybrid cultivar FHIA-21 (Musa sp. AAAB Group). In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant. 38 (4): 330-333 FAO (2001) http://www.fao.org
Jefferson, RA (1987) Assaying chimeric genes in plants: The GUS gene fusion system. Plant Molecular Biology Reporter 5: 387-405
Más, L, Agüero G, Gil V, Reyes M, Gómez R, Ocaña B y Martínez S (2000) Optimización de parámetros en la transformación de embriones somáticos de banano utilizando pistola de genes. Biotecnología Vegetal 1: 51-54
May, G, Afza R, Mason H, Wiecko A, Novak F y Arntzen C (1995) Generation of transgenic banana (Musa acuminata) plants via Agrobacterium-mediated transformation. Bio Technol. 13: 486-490
Rey, M, Humara J, López M, González M, Rodríguez R, Tabaza R, Ancora G y Ordas R (1996) Somatic Cell Genetics and Molecular Genetics off trees. Kluwer Acad. Pub.
Rodríguez, JL y Rodríguez A (2001) Aspectos socioeconómicos del cultivo del plátano en Colombia. INFOMUSA 10(1): 4-9
Sági, L, Panis B, Remy S, Schoofs H, De Smet K, Swennen R y Cammue BPA (1995b) Genetic transformation of banana and plantain (Musa spp.) via particle bombardment. Bio/Technology 13: 481-485
Sági, L, Remy S, Verelst B, Panis B, Cammue B, Volckaert G y Swennen R (1995a) Transient gene expression in transformed banana (Musa cv. Bluggoe) protoplasts and embryogenic cell suspensions. Euphytica 85: 89-95
Sambrook, J, Fritsch E y Maniatis T (1989) Molecular cloning: A laboratory manual. Second edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York
Sanford, J, Smith F y Russell J (1993) Optimizing the biolistic process for different biological applications. Meth. In Enzymol 217: 483-509
Schenk, P, Sagi L, Remans T, Dietzgen R, Bernard M, Graham M y Manners J (1999) A promoter from sugarcane bacilliform badnavirus drives transgene expression in banana and other monocot and dicot plants. Plant Molecular biology 39: 1221-1230
Copyright (c) 2016 Biotecnología Vegetal
Biotecnología Vegetal eISSN 2074-8647, RNPS: 2154. ISSN 1609-1841, RNPS: 0397 Editada por: Instituto de Biotecnología de las Plantas. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Carretera a Camajuaní km 5.5, Santa Clara, Villa Clara, Cuba CP 54 830 Tel: 53 42200124, e-mail: info@ibp.co.cu
Biotecnología Vegetal está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional.