GIUV2016-274
El grupo de investigación tiene una amplia experiencia en el estudio de los mecanismos moleculares que regulan la adaptación a las condiciones ambientales cambiantes de microalgas liquénicas y plantas vasculares y su aplicación biotecnológica. Este tipo de estudios se ha desarrollado en diferentes líneas de investigación:
a) Análisis transcriotómico y metabolómico de la respuesta de microalgas liquénicas a condiciones extremas como salinidad, desecavión y radiación.
b) Biotecnología de microalgas liquénicas: transformación y obtención de productos naturales.
c) Caracterización del metabolismo de poliaminas en la respuesta a estrés de Arabidopsis thaliana. Mediante manipulación transgénica se ha actuado sobre la ruta de biosíntesis de las poliaminas (PAs), resultando en la obtención de distintas líneas de plantas con niveles alterados de putrescina, espermidina y/o espermina, que han sido caracterizadas a distintos niveles, incluyendo estudios metabolómicos y transcriptómicos. La mayoría de líneas generadas, plantas con niveles elevados de una o más PAs, presentan resistencia a diferentes estreses ambientales y bióticos.
d) Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas liquénicas...El grupo de investigación tiene una amplia experiencia en el estudio de los mecanismos moleculares que regulan la adaptación a las condiciones ambientales cambiantes de microalgas liquénicas y plantas vasculares y su aplicación biotecnológica. Este tipo de estudios se ha desarrollado en diferentes líneas de investigación:
a) Análisis transcriotómico y metabolómico de la respuesta de microalgas liquénicas a condiciones extremas como salinidad, desecavión y radiación.
b) Biotecnología de microalgas liquénicas: transformación y obtención de productos naturales.
c) Caracterización del metabolismo de poliaminas en la respuesta a estrés de Arabidopsis thaliana. Mediante manipulación transgénica se ha actuado sobre la ruta de biosíntesis de las poliaminas (PAs), resultando en la obtención de distintas líneas de plantas con niveles alterados de putrescina, espermidina y/o espermina, que han sido caracterizadas a distintos niveles, incluyendo estudios metabolómicos y transcriptómicos. La mayoría de líneas generadas, plantas con niveles elevados de una o más PAs, presentan resistencia a diferentes estreses ambientales y bióticos.
d) Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas liquénicas en alimentación: obtención de alimentos con bajo índice glucémico.
e) Aplicaciones biotecnológicas de las microalgas liquénicas en agricultura: obtención fitoestimulantes y fitoprotectores.
f) Aplicaciones biotecnológicas de la tolerancia de las microalgas liquénicas a condiciones extremas
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- Manipulacion biotecnologica del desarrollo y de la respuesta a las condiciones ambientales de microalgas liquenicas y plantas vasculares
- Analysis of biostimulants of organic origin and their effect on crops.Line of work carried out in collaboration with the company DADELOS S. L. Two approaches are developed: The identification and semi-quantitative analysis by mass spectrometry of the chemical components of the different products. The analysis of the effect of the products on crops.
- Adaptation mechanisms of higher plants to adverse environmental conditions.Plants have developed mechanisms to deal with adverse environmental conditions, like storing up polyamines (PA). We intend to characterise the role of PA as molecules that regulate the response to stress and their interactions with other phytohormones.
- Metabolic adaptations associated to the adaptation of lichen microalgae to extreme environmental conditions.Lichen microalgae play a very active role in the ability of lichens to survive in extreme environmental conditions. The aim of this line of work is to determine the metabolites involved in the adaptation of lichen microalgae to extreme conditions such as desiccation or cold in order to develop possible biotechnological applications for crops tolerance.
- Transcriptional mechanisms involved in the adaptation of lichen microalgae to extreme environmental conditions.Lichen microalgae play a very active role in the ability of lichens to survive in extreme environmental conditions. The aim of this line of work is to know the transcriptional mechanisms that modulate this response.
- Biotechnological applications of lichen microalgae.Lichen microalgae are able to grow in solid or liquid environments under conditions that are difficult for other organisms to grow in. This fact makes them candidates for being used in bioreactors or for producing biomass and compounds obtained by transformation.
Name | Nature of participation | Entity | Description |
---|---|---|---|
PEDRO MIGUEL CARRASCO SORLI | Director | Universitat de València | |
Research team | |||
FRANCISCO MARCO PICO | Member | Universitat de València | |
EUGENIO GOMEZ MINGUET | Member | Universitat de València | |
DAVID ALABADI DIEGO | Collaborator | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | tenured scientist |
MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ RODRIGUEZ | Collaborator | Consejo Superior de Investigaciones Científicas | tenured scientist |
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- ERI Biotechnology and Biomedicine (BIOTECMED)
- Biostimulants, metabolomics, transcriptomics
- Arabidopsis, climate change, abiotic stress, polyamines, transcriptomics, drought, ozone
- Biodiversity, climate change, lichen, metabolomics, microalga
- Biodiversity, climate change, gene expression, lichen, microalga, transcriptomics
- Biodiversity, Biotechnology, lichen, metabolites, microalga, transcriptomics