Efecto de diferentes concentraciones de cobre en el medio de cultivo sobre plantas in vitro de Agave fourcroydes L.
Resumen
Se realizó una investigación para determinar el efecto del cobre sobre plantas in vitro de henequén (Agave fourcroydes L.) var. `Sac Ki'. Se adicionó CuSO4 (25, 50, 75, 100 µM)en el medio de cultivo. Después de 30 días de establecidas las plantas in vitro se determinó la producción de biomasa, el contenido de carbohidratos solubles totales, azúcares reductores, proteínas solubles, la actividad específica de las enzimas catalasa y peroxidasa y el número de brotes. No se observaron anormalidades fenotípicas o síntomas de toxicidad en las plantas. La biomasa se incrementó a la concentración de 50 µM y el número de brotes a 25 µM. Se comprobó que el efecto sobre las variables evaluadas se relacionó con la concentración e indicaron tolerancia al cobre. Los resultados de este trabajo sientan las bases para el posible empleo de esta especie en la biorremediación de suelos contaminados.
Palabras clave: biorremediación, fitorremediación, henequén, metales pesados
Referencias
Ahmed, A K, Tawfik K M, Zinab A, El-Gawad A (2008) Tolerance of seven faba bean varieties to drought and salt stresses. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences 4(2): 175-186
Barceló, J, Poschenrieder, C (2003) Phytoremediation: principles and perspectives. Contributions to Science 2(3): 333-344
Bergmeyer, HU (1974) Methods of Enzymatic Analysis 1. 2nd Edition. Academic Press, New York.
Bradford, MM (1976) A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 72: 248-254
Chiarucci, A, Baker, AJM (2007) Advances in the ecology of serpentine soils. Plant and Soil 293: 12
Costa, G, Spitz, E (1997) Influence of cadmium on soluble carbohydrates, free amino acids, protein content of in vitro cultured Lupinus albus. Plant Sci 128: 131-140
Deff, ESH (2007) Cupper treatments and their effects on growth, carbohydrates, minerals and essencial oils contents of Rosmarinu officinalis. World Journal of Agricultural Sciences 3 (3): 322-328
Desikan, R, Hancock, J, Neill, S (2005) Reactive. Blackwell Publishing. Oxford
Küpper, H, Götz, B, Mijovilovich, A, Küpper, Cf, Meyer-Klaucke, W (2009) Complexation and toxicity of copper in higher plants. I. Characterization of copper accumulation, speciation, and toxicity in Crassula helmsii as a new copper accumulator. Plant Physiology 151: 702714
Mahadevan A, Sridhar R (1986) Estimation of total soluble sugar. Methods in physiological plant pathology. 3rd ed. Sivakami Publications: 147-148
Mganga, N, Manoko, MLK, Rulangaranga, ZK (2011) Classification of plants according to their heavy metal content around north mara gold mine, tanzania: implication for phytoremediation. Tanzania Journal of Science 37: 109-119
Mohamed, S I (1986) Growth and yield of tomato and squash in soil treated with Mn. Hort. Sci. 29: 723-730
Nobel, PS (2009) Physicochemical and Environmental Plant Physiology. Fourth Edition. Elsevier. Academic Press. London
Sumner, JB (1921) Dinitrozalicylic acid: a reagent for the estimation of sugar in normal and diabetic. J. Biol. Chem. 47: 5-9
Yruela, I (2005) Copper in plants. Braz. J. Plant Physiol 17(1): 145-156
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.