<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Biotecnología</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/47641" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/47641</id>
<updated>2026-04-07T09:16:23Z</updated>
<dc:date>2026-04-07T09:16:23Z</dc:date>
<entry>
<title>Formulación y evaluación de un arrancador (8-24-7) + un aporte de 3% de algas marinas (ascophyllum nodosum) con ph ácido en cultivos de cebolla (allium cepa) en la zona de Sayula Jalisco</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50847" rel="alternate"/>
<author>
<name>Sánchez Fajardo, Max Israel</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50847</id>
<updated>2025-08-20T09:01:04Z</updated>
<published>2025-08-19T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Formulación y evaluación de un arrancador (8-24-7) + un aporte de 3% de algas marinas (ascophyllum nodosum) con ph ácido en cultivos de cebolla (allium cepa) en la zona de Sayula Jalisco
Sánchez Fajardo, Max Israel
"Los suelos carbonatados suelen disminuir la absorción de nutrientes y también tienden a tener compactación afectando la producción de los cultivos en la zona sur de Jalisco, el presente experimento tiene como objetivo encontrar la dosificación correcta del producto formulado en cultivo de cebolla (Allium cepa) para aumentar la absorción de nutrientes y mejorar la eficiencia de nutrientes en suelo.&#13;
El manejo se realizó con un producto llamado 8-24-7 que consiste en un fertilizante con tres nutrientes esenciales (N-P-K) y adicionando con 3% de porcentaje de algas (Ascophyllum nodosum) que sirve para crecimiento vegetativo, desarrollo de raíces, floración, formación de frutos de calidad, resistencia a enfermedades, osmorregulador, hormonas naturales y también aportará aminoácidos y vitaminas. Se formuló en la empresa JM agro, esta se basó de hacer 3 aplicaciones, se toman 14 plantas completamente al azar tanto del tratamiento como del testigo, 1 vez por semana en cada aplicación, en una cubeta de 10 L aproximadamente se le agregaron 50 ml del 8-24-7 y el resto fue de agua, así durante las 3 semanas antes mencionadas, las variables a evaluar fueron las siguientes: altura de planta, número de rabos, diámetro ecuatorial y polar de bulbo, peso seco total de la planta, peso fresco total de la planta y porcentaje de humedad. Con los datos se realizó un análisis de varianza y la comparación de medias con la prueba de Tukey.&#13;
Los resultados obtenidos en este experimento mostraron diferencias estadísticas significativas para las variables altura de la planta, peso fresco total de la planta y porcentaje de humedad.&#13;
Se presentaron mejoras en la respuesta fisiológica de la altura total de la planta , peso fresco de la planta y el porcentaje de humedad al aplicar una dosis de 50 ml del producto 8-24-7, indicando que con esta dosis tendrá una respuesta fisiológica inicial positiva en el cultivo de cebolla"
La concentración de 8-24-7 + un aporte de 3% de algas marinas (Ascophyllum &#13;
nodosum), tuvo un impacto considerable en las variables relacionadas con la altura &#13;
de las plantas, el peso fresco y el porcentaje de humedad
</summary>
<dc:date>2025-08-19T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Susceptibilidad de tres variedades de frijol a la transformación por agrobacterium rhizogenes</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50646" rel="alternate"/>
<author>
<name>Morales Torres, César Adolfo</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50646</id>
<updated>2025-06-12T09:00:17Z</updated>
<published>2025-06-11T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Susceptibilidad de tres variedades de frijol a la transformación por agrobacterium rhizogenes
Morales Torres, César Adolfo
"El frijol común (Phaseolus vulgaris) es una de las principales legumbres cultivadas a nivel mundial, y se considera una fuente fundamental de proteínas, fibra, vitaminas y minerales en la dieta humana. Su importancia agrícola y económica es significativa, especialmente en regiones de América Latina, África y Asia, donde constituye un alimento básico. Sin embargo, la productividad del frijol se ve limitada por factores bióticos y abióticos. En contraparte, las herramientas de transformación genética ofrecen una alternativa eficiente para la mejora de este cultivo, permitiendo la introducción de genes de interés.  La transformación genética mediada por Agrobacterium rhizogenes es una de las metodologías más utilizadas para la transformación genética de plantas, esta consiste en la transferencia e integración del ADN-T en el genoma de células vegetales, lo que conduce a la inducción de raíces adventicias. &#13;
En este estudio, evaluamos la eficiencia de transformación de tres variedades de Phaseolus vulgaris (Negro LEF-UA-03, Mostaza LEF-UA-01 y Pinto Saltillo) mediada por la cepa Agrobacterium rhizogenes K599 y una cepa que porta el vector pH35GUSGFP. Se empleo el protocolo de inoculación por punción en los hipocótilos de las plántulas; los resultados indicaron que las tres variedades fueron susceptibles a la transformación y tienen una eficiencia de 69% al 76%, demostrando la viabilidad de estas variedades en futuras aplicaciones como: estudios genéticos, producción de compuestos y mejoramiento genético del frijol"
El presente estudio se muestra que las tres variedades mejoradas de frijol &#13;
evaluadas, generadas en la UAAAN, presentan una alta susceptibilidad (69–76%) a la &#13;
formación de raíces pilosas mediante la infección con Agrobacterium rhizogenes K599. &#13;
Esta característica las convierte en candidatas viables para su uso en análisis funcionales &#13;
y biotecnológicos entre ellos: el análisis funcional de genes
</summary>
<dc:date>2025-06-11T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Actividad de enzimas y expresión de genes en plantas de lechuga relacionados a la tolerancia a bremia lactucae con la aplicación de nanoquitosán-yodo</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50472" rel="alternate"/>
<author>
<name>López López, Lenica Mercedes</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50472</id>
<updated>2025-05-24T09:01:06Z</updated>
<published>2025-05-23T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Actividad de enzimas y expresión de genes en plantas de lechuga relacionados a la tolerancia a bremia lactucae con la aplicación de nanoquitosán-yodo
López López, Lenica Mercedes
"El hongo Bremia lactucae es conocido por provocar la enfermedad de mildú en el cultivo de la lechuga, el cual ha provocado pérdidas considerables de cultivos en el país. La mayoría de las soluciones disponibles para combatirlo son productos químicos que presentan altos niveles de toxicidad, lo que puede ser perjudicial tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Este trabajo investiga la actividad de enzimas y la expresión de genes en plantas de lechuga, enfocándose en la tolerancia a B. lactucae mediante la aplicación de complejos de nanoquitosán-yodo. El objetivo principal es evaluar cómo el nanoquitosán-yodo influye en la respuesta de defensa de la lechuga ante la infección de B. lactucae. En este experimento se evaluaron 9 tratamientos, un testigo absoluto, y un testigo infectado. Dichos tratamientos consistieron en complejos de nanoquitosán-yodo (NPsCS-I); yoduro de potasio (KI) y yodato de potasio (KIO3) en concentraciones de 5 mg L-1, y 25 mg L-1. Se realizaron cinco aplicaciones foliares de los tratamientos durante el ciclo del cultivo, la primera al momento del trasplante y las siguientes cada quince días. Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en la actividad de enzimas como la glucanasa, quitinasa y fenilalanina amonio liasa (PAL), en comparación con el testigo absoluto. Sin embargo, la expresión del gen LOX mostró una sobreexpresión significativa en el tratamiento T5 (complejo de NPsCS-I con 5 mg L-1 KI), y en el tratamiento T9 (complejo de NPsCS-I con 5 mg L-1 KIO3), mostrando un aumento significativo de 11.19 y de 41.38 veces más respecto al testigo absoluto (T0). Así mismo, para la expresión del gen PR1, el tratamiento T5 (complejo de NPsCS-I con 5 mg L-1 KI), y en el tratamiento T6 (complejo de NPsCS-I con 25 mg L-1 KI), mostró una sobreexpresión significativa de 6 y de 6.3 veces más que el testigo absoluto (T0). Estos hallazgos sugieren que los complejos de nanoquitosán-yodo pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la resistencia de la lechuga a B. lactucae, con posibles aplicaciones en la agricultura. Se recomienda explorar otras aplicaciones de los complejos de nanoquitosán-yodo en distintos cultivos para aumentar la resistencia a enfermedades"
Los resultados revelaron que, aunque no hubo diferencias significativas en la actividad de las &#13;
enzimas analizadas (glucanasa, quitinasa, fenilalanina amonio liasa) respecto al testigo &#13;
absoluto (T0), la expresión de los genes LOX y PR1 mostró resultados positivos en ciertos &#13;
tratamientos
</summary>
<dc:date>2025-05-23T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Aplicación de complejos de nanoquitosán-yodo para evaluar  su efecto bioestimulante en el cultivo del tomate (Solanum  lycopersicum)</title>
<link href="https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50463" rel="alternate"/>
<author>
<name>Hernández Ruíz, Karla Elizabeth</name>
</author>
<id>https://repositorio.uaaan.mx/xmlui/handle/123456789/50463</id>
<updated>2025-05-23T09:00:27Z</updated>
<published>2025-05-22T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Aplicación de complejos de nanoquitosán-yodo para evaluar  su efecto bioestimulante en el cultivo del tomate (Solanum  lycopersicum)
Hernández Ruíz, Karla Elizabeth
"Actualmente, los bioestimulantes juegan un papel importante en la agricultura ya que &#13;
mejoran el rendimiento y la calidad de los cultivos, siendo amigables con el medio &#13;
ambiente al mismo tiempo, por lo que el uso de estos representa una gran alternativa &#13;
ecológica. En este trabajo se evaluó el efecto bioestimulante de complejos de &#13;
nanoquitosán yodados (NPsCs-I) en el cultivo de tomate (Solanum lycopersicum). En el &#13;
experimento se aplicaron diez tratamientos distintos entre ellos yodato de potasio (KIO3) &#13;
y yoduro de potasio (KI) en distintas concentraciones, así como combinaciones de estos &#13;
complejos con nanoquitosán. Se evaluaron muestras de hojas del cultivo de tomate, donde &#13;
hubo aplicaciones foliares durante 120 días y se colectaron muestras de hojas para evaluar &#13;
el contenido de proteínas totales, la actividad enzimática de superóxido dismutasa (SOD), &#13;
ascorbato peroxidasa (APX), glutatión peroxidasa (GPX) y catalasa (CAT), así como la &#13;
expresión de dichos genes. Finalmente, en los frutos se analizó la calidad nutraceútica &#13;
como fenoles totales, vitamina C y capacidad antioxidante. Los resultados mostraron que &#13;
algunos tratamientos con NPsCs-I indujeron un aumento significativo en la síntesis de &#13;
proteínas y en la actividad antioxidante, en especial en etapas tempranas del desarrollo &#13;
del cultivo. Además, se observaron incrementos en la expresión génica de enzimas &#13;
antioxidantes, particularmente en los genes GPX y SOD. En frutos, el tratamiento con &#13;
NPsCs-KIO₃-25 generó un incremento en el contenido de fenoles, sin afectar &#13;
negativamente los demás parámetros evaluados. En conclusión, la aplicación de &#13;
complejos NPsCs-I tiene un potencial bioestimulante en el cultivo de tomate, al activar &#13;
mecanismos de defensa antioxidante y mejorar ciertos parámetros de calidad nutracéutica &#13;
del fruto, sin generar efectos fitotóxicos"
La aplicación de complejos de nanopartículas de quitosán yodo (NPsCs-I) demostró tener &#13;
un efecto bioestimulante favorable en el cultivo de tomate, tanto a nivel fisiológico como &#13;
bioquímico
</summary>
<dc:date>2025-05-22T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
