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Biotecnología Aplicada

ISSN 1027-2852 (Digital)
ISSN 0864-4551 (Impreso)
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2016, Número 3

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Biotecnol Apl 2016; 33 (3)


Identificación funcional de tres nuevos genes involucrados en la resistencia a Bacillus thuringiensis en Plutella xylostella

Rodríguez L, Morán I, Ayra C, Téllez P, Hernández D, Rodríguez C, Ponce M, Silva JA
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Ingles.
Referencias bibliográficas: 0
Paginas: 3501-3503
Archivo PDF: 520.17 Kb.


PALABRAS CLAVE

Bacillus thuringiensis, Plutella xylostella, resistencia a Bt, gen ABCC2, expresión diferencial, ARNi.

RESUMEN

La explotación amplia y sostenida del entomopatógeno Bacillus thuringiensis (Bt) en el control de insectos plagas y vectores de enfermedades está amenazada por la evolución de la resistencia. En el presente trabajo, se combinaron la construcción de genotecas substractivas y el análisis de función génica mediante ARN interferente (ARNi), para determinar las bases moleculares de la resistencia al bio-insecticida DiPel® en la población KarUK6 del insecto modelo Plutella xylostella. DiPel® es el producto comercial de su tipo más empleado para el control de diferentes insectos plagas, basado en una mezcla de esporas y toxinas insecticidas de Bt subespecie kurstaki cepa HD1 (Btk-HD1), con amplio espectro de acción. Como control se usó una población susceptible a DiPel®, genéticamente similar a KarUK6. El análisis ontológico de las genotecas substractivas mostró varios procesos biológicos alterados en la cepa resistente; y el análisis de la expresión génica en presencia de DiPel® evidenció una respuesta transcriptional pre-inducida en la cepa KarUK6. Por su regulación, se destacaron tres genes: SDF2L1, CDKAL1 y HEL-1, los dos primeros nunca antes descritos en invertebrados, cuyos ortólogos en vertebrados son claves para regular la homeostasis celular ante diferentes tipos de estrés. El silenciamiento génico vía ARNi de los tres genes suprimió la resistencia a DiPel® en las larvas de KarUK6, demostrando que estos genes o los mecanismos celulares en que participan, son cruciales para la resistencia, y con uso potencial como blancos en estrategias para minimizar el riesgo de resistencia e incrementar la efectividad de productos comerciales basados en Bt. Este trabajo mereció el Premio Anual de la Academia de Ciencias de Cuba para el año 2015.





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