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Sistemas de Micropropagación Dr. Liberato Portillo

Sistemas de Micropropagación

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Page 1: Sistemas de Micropropagación

Sistemas de Micropropagación

Dr. Liberato Portillo

Page 2: Sistemas de Micropropagación

Cuerpo académico 22Biotecnología de zonas áridas

Ana Lilia Vigueras, Carlos Ramírez, Rafael Soltero, Rosa Romo, Asdrúbal Burgos y Liberato Portillo

Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Universidad de Guadalajara

México

Page 3: Sistemas de Micropropagación

Biotecnología de zonas áridas

International Technical Cooperation Network on Cactus www.cactusnetwork.orgThe Rufford Foundation www.rufford.org/projects/lourdes_delgado_aceves

Cactus Project de Michael Technology www.mtco.orgNakari, Sociedad Jalisciense de Cactología www.nakari.webs.tl

SRE, FAO-UNIDO/ONU, ICARDA: Argelia, Etiopía, Marruecos, República Dominicana, SudáfricaConvenios: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y otros

Publicaciones disponibles

Page 4: Sistemas de Micropropagación
Page 5: Sistemas de Micropropagación

Sistemas de Micropropagación-biotecnología vegetal-

Observación: Coincidencia:Confirmación

LA URDIMBRE: UNA BASE UNIVERSAL

Factor:Proceso:Sistema

lntegralidad de la unidad:Fibonacci

Sistema Binario: Teoría celular

Page 6: Sistemas de Micropropagación

Biotecnología: ¿Técnología o Ciencia?

a) conocimiento, b) organismo, c) bien o servicio

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS

Biotecnología: la multidisciplina

Sistemas de Micropropagación-biotecnología vegetal-

Page 7: Sistemas de Micropropagación

En laboratorio se hace lo que sucede en la naturaleza

No hay nada nuevo bajo el sol

Eclesiastés 1:9-10

¿inventos o descubrimientos?

Sistemas de Micropropagación-biotecnología vegetal-

Page 8: Sistemas de Micropropagación

VENTAJAS DESVENTAJAS

Los cultivos se inician de piezas muy

pequeñas de planta.

Se pueden tener más plantas con menos

esfuerzo en menor espacio.

Los cultivos están fuera del alcance de plagas

o enfermedades.

Se pueden obtener plantas sanas certificadas

libres de bacterias, hongos, virus, etc.

Se puede realizar la propagación a lo largo de

todo el año sin importar los factores abientales

o fisiológicos de la planta.

Las tazas de propagación son mayores que

por metodos convencionales.

Permite producir clones de plantas que no se

reproducen por propagación convencional.

Los clones pueden ser almacenados por

periodos largos de tiempo.

Se requieren instalaciones costosas y

conocimientos especializados.

Es necesario establecer métodos para cada

especie o variedad.

En algunos casos el costo de los propágulos

es alto y las plantas propagadas son más

pequeñas en las primeras etapas.

Las plantas propagadas in vitro generalmente

no son fotoautotroficas por lo tanto, requieren

un periodo de adaptación.

El proceso de adaptación a condiciones de

invernadero en algunos casos es complicado y

se requiere de instalaciones especiales.

Existe la probabilidad de estar propagando

material que haya sufrido alguna aberración

durante el proceso de micropropagación.

Sistemas de micropropagación

Page 9: Sistemas de Micropropagación

Se presenta un comportamiento

sigmoidal semejante al descrito

por los microorganismos.

Tiempo (10-45 dias)

Bio

masa/m

eta

bo

lito

Lag

EstSubcultivo

Cinética de crecimiento

celular:

Objetivos:

Micropropagación o clonación de plantas

Saneamiento de cultivos

Mejoramiento genético

Producción de metabolitos secundarios

Sistemas de Micropropagación-biotecnología vegetal-

Page 10: Sistemas de Micropropagación

Puntos a considerar

Propagación vegetativa o por semillaAutoincompatibilidad, baja o nula producción de semillas

No producen brotes o hijuelosDificulta su producción por métodos convencionales

Otros…

Alternativa: propagación por cultivo de tejidos

Page 11: Sistemas de Micropropagación

Regulación: estimulación e inducción

Medio de cultivo: sustento

de un cultivo vegetal bajo

condiciones in vitro...

Sistemas de micropropagación

Page 12: Sistemas de Micropropagación

Auxina Citocinina

Bajo Alto

Alto Bajo

Formación de raíces

Iniciación de callo en monocotiledoneas

Primera etapa Embriogénesis Somática

Formación de raíces adventicias en callos

Iniciación de callo en dicotiledóneas

Formación de brotes adventicios

Proliferación de brotes axilares

Regulación: estimulación e inducción

Page 13: Sistemas de Micropropagación

Sistemas de micropropagación

estimulación en proliferación

1. Proliferación de yemas

(meristemos en los explantes)

inducción en regeneración

2. Organogénesis

(un grupo de células)

3. Embriogénesis somática

(una sola célula)

Page 14: Sistemas de Micropropagación

Sistemas de micropropagación

Domo

Yema

Meristemo

Primordio foliar

Meristemo axilar

1 mm aprox.

Estructura de una yema vegetativa

Ápice

Nudo

Hoja con sus diferentes tejidos

Cotiledones

Flor con sus diferentes tejidos

Hoja con sus diferentes tejidos

Raíz con sus diferentes tejidos

Meristemo con células indifereciadas

Competencia celular

Totipotencia celular

Planta de

Kalanchoe sp. Con

embriones

somáticos

Embrión somático

de Kalanchoe sp.

Germinación de

E.S.

de Kalanchoe sp.

Dominancia apical

Page 15: Sistemas de Micropropagación

Plántulas Explantes

(hipocotilos)

Callo

Rizogénesis

directa

Caulogénesis

directa

Rizogénesis

indirecta

Caulogénesis

indirecta

Organogénesis mixta

(directa o indirecta)

Plantas

completas

Organogénesis

Page 16: Sistemas de Micropropagación

Proliferaciónmeristemos en el explante

Regeneración

Page 17: Sistemas de Micropropagación

Embriogénesis somática

Page 18: Sistemas de Micropropagación
Page 19: Sistemas de Micropropagación

Antecedentes de la biotecnología vegetal

Totipotencia: Regeneración

Hay avances paraMagnolia

Page 20: Sistemas de Micropropagación

Cactáceas: ornamentales, fenómeno creciente

Viveros productores: centro y norte de México

Demanda: en aumento

Nueva tendencia!!!

CASOS de estudio…

Page 21: Sistemas de Micropropagación

Objetivo: Generar protocolos de micropropagación, eficientes,con todas las fases de producción y escalable.

Ofrecer una alternativa en la reproducción de especies decactáceas amenazadas, contra presión de poblaciones silvestres.

Materiales y métodos:

Linea “B” Strombocacti dentro de la clasificacion de la familia,donde se encuentran 10 géneros y cerca de 27 especies las cualesen su mayoría tienen algun grado de amenaza.

Strombocactus

disciformisTurbinicarpus

pseudomacrochele

Epithelantha

micromeris

Turbinicarpus

schmiedickeanusPelecyphora

strobiliformis

Page 22: Sistemas de Micropropagación

Plantas de Epithelantha micromeris adaptadas a

condiciones de invernadero.

Brotes axilares de Turbinicarpus

schmiedickeanus

Aspecto de los cultivos, brotes axilares y plantas adaptadas a invernadero

Page 23: Sistemas de Micropropagación

Esterilización de medios de cultivoDesinfección de explantes

Explante desinfectado en medio estéril

Sistemas de micropropagación

alcohol 96o + cloro comercial

3% +tres enjuagues

agua

Page 24: Sistemas de Micropropagación

Proliferación de yemas en Magnolia spp

Page 25: Sistemas de Micropropagación

GRACIAS

[email protected]