Uso de tecnologías CRISPR-CAS9 en microalgas aplicado a la obtención de productos biotecnológicos de interés industrial
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Published:2024-03-15
Issue:1
Volume:14
Page:1-28
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ISSN:2256-1498
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Container-title:Revista Mutis
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language:
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Short-container-title:Revista Mutis
Author:
Martinez Tapiero Dalia YirasolORCID, Martínez Rentería Maria AnghelaORCID, Camacho Kurmen Judith ElenaORCID
Abstract
Las microalgas se destacan por su capacidad de adaptarse a diferentes medios de cultivo, participación en captura de CO2 y productos de interés biotecnológico cómo biocombustibles, proteínas, biofertilizantes, suplementos alimenticios, pigmentos, entre otros. Se han trabajado diferentes tipos de estrés como variación del pH, deficiencia de nutrientes, estrés salino, cambios en la temperatura y alta irradiancia con el fin de aumentar la producción de metabolitos aplicado a diferentes industrias; sin embargo, la demanda de los productos biotecnológicos se ha incrementado ante las necesidades de la población, por lo que el uso de tecnologías de modificación genética ha surgido como una alternativa durante la última década gracias a la capacidad y eficiencia que muestran los métodos como mutagénesis aleatoria, supresión de genes y crispr-cas9. Se propone como objetivo conocer la aplicación del crispr-cas9 en microalgas relacionado con la obtención de productos biotecnológicos de interés industrial. Se determinó que esta tecnología aplicada en las microalgas con uso industrial incrementa la obtención de productos de interés biotecnológico como lípidos, carotenoides, proteínas y enzimas recombinantes.
Publisher
Universidad de Bogota Jorge Tadeo Lozano
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1. Ajjawi, I., Verruto, J., Aqui, M., Soriaga, L. B., Coppersmith, J., Kwok, K., Peach, L., Orchard, E., Kalb, R., Xu, W., Carlson, T. J., Francis, K., Konigsfeld, K., Bartalis, J., Schultz, A., Lambert, W., Schwartz, A. S., Brown, R., & Moellering, E. R. (2017). Lipid production in Nannochloropsis gaditana is doubled by decreasing expression of a single transcriptional regulator. Nature Biotechnology, 35(7), 647-652. https://doi.org/10.1038/nbt.3865 2. Ahirwar, A., Meignen, G., Khan, M. J., Sirotiya, V., Scarsini, M., Roux, S., ... Vinayak, V. (2021). Light modulates transcriptomic dynamics upregulating astaxanthin accumulation in Haematococcus: A review. Bioresource Technology, 340, 125707. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125707 3. Anjos, M., Fernandes, B. D., Vicente, A. A., Teixeira, J. A., & Dragone, G. (2013). Optimization of CO2 bio-mitigation by Chlorella vulgaris. Bioresource Technology, 139, 149-154. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.04.032 4. Araujo Abad, S. y Collahuazo Reinoso, Y. (2019). Producción de Biofertilizantes a Partir de Microalgas. CEDAMAZ, 9(2), 81–87. 5. Baek, K., Kim, D. H., Jeong, J., Sim, S. J., Melis, A., Kim, J., Jin, E. & Bae, S. (2016). DNA-free two-gene knockout in Chlamydomonas reinhardtii via CRISPR-Cas9 ribonucleoproteins. Scientific Reports, 6(1), 30620. https://doi.org/10.1038/srep30620
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