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La incorporación del dióxido de carbono atmosférico a moléculas orgánicas a través de la fotosíntesis es el proceso fundamental para la generación de biomasa a nivel planetario. Esta es la vía de entrada del carbono a las redes tróficas y contribuye, junto con los procesos de mineralización del carbono, a retirar a este elemento de la atmósfera a corto o largo plazo. La discusión actual sobre el cambio climático global se centra en el papel que juegan los bosques en general, y el bosque amazónico en particular, sobre el control de los niveles de dióxido de carbono en la atmosfera. La liberación de carbono, secuestrado en la corteza terrestre a muy largo plazo en forma de gas o petróleo debido al uso de combustibles fósiles, combinado con la acelerada deforestación de bosques tropicales son procesos que contribuyen a la elevación de los niveles de CO2 atmosférico, debido a mayor emisión y menor captura. Un modelo sencillo como este nos permite evaluar tendencias y especular sobre posibles consecuencias del cambio en la temperatura promedio global sobre otros procesos físicos y biológicos. Los primeros incluyen cambios en la naturaleza, nivel y distribución de las precipitaciones y los segundos sobre la composición de especies y su diversidad en los ecosistemas afectados por los cambios en el entorno físico. Para evaluar la capacidad de acumulación fotosintética de biomasa es necesario entender los procesos por los cuales las plantas pueden reemitir carbono a la atmosfera. Una parte importante del ciclo del carbono está asociada a la emisión de volátiles biogénicos (BVOCs) por las plantas. Temperaturas altas y estrés hídrico prolongado pueden resultar en que más del 40% del carbono fijado por la fotosíntesis sea reemitido al ambiente en forma de BVOCs. El perfil de emisión de BVOCs en bosques, y su magnitud, es el resultado de procesos específicos directamente relacionados con la composición de especies y las condiciones ambientales. Desde un punto de vista de cifras
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Desarrollo de métodos analíticos para los principios bioactivos de la maca a fin de evaluar contenidos en tubérculos y homogenizar la calidad del insumo para la industria o para la exportación.
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DDDD
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The objective is to develop transgenic potato plants with improved disease resistance by introduction of the entire biosynthetic pathway of glucosinolates into potato. Besides the biotechnological potential of the project, it addresses basic questions on genetic engineering of heterologous metabolons into crop plants, including risk assessment. The genetically modified potato plant will be analyzed for glucosinolate content and disease resistance. Risk assessment of the transgenic potato plant will include microarray analysis of the global expression pattern as well as metabolite profiling to evaluate the effect of the transgenes on the performance of the potato plant. In parallel, the project includes analysis of the protective role of mashua against potato pests. The long-term goal is to control pests in potato as an important step towards attaining a durable and sustainable agriculture.
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El proyecto evaluó proteínas y metabolitos secundarios de tubérculos de maca, mashua y oca para identificar compuestos con actividad antifúngica y antibacteriana que pudieran ser utilizados en una estrategia biotecnológica (transferencia de genes) para incrementar la resistencia de plagas en papa. Se determinó la alta sensibilidad de dos plagas bacterianas y una fúngica en papa isotiocianatos volátiles producidos por mashua y se identificó a esa planta como responsable del efecto protector obvervado en sistemas de cocultivo mashua papa en cultivos de subsistencia en los Andes.
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Se utilizó oligoglucósdios sintéticos marcados radiactivamente como ligandos para la identificación de receptores potenciales para señales moleculares de agentes patogénicos en plantas. Se identificó una aparente familia de proteínas de membrana plasmática cuya función sería la detección temprana de oligoglucósidos liberados durante el proceso de colonización de un hongo en el tejido vegetal.
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