Optativa I

OPTATIVA I. Dibujo y representación estética

 

Esta figura es una compilación de todas las ideas de los proyectos integradores, para poder crearlo se aportaron partes de los proyectos de los integrantes del equipo. La estructura espacial geométrica, es un robot conformado por opalina cartulina, blanca y amarilla, alambre, 2 focos led de color blanco, plumones de diferentes colores y un pedazo de madera como soporte para el robot.

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En todo el semestre se ha estado trabajando en esta figura espacial geométrica desde su trazo en el blog hasta su construcción, aunado con esto se trabajó el diseño de la empresa. A continuación se explicará más a fondo a cerca de la figura.

El nombre del robot es ECO-BEE-BOT, como su nombre lo dice es una abeja robot representando la destrucción de su hábitat en los últimos años. La propuesta es que cada robot sea para funciones diferentes, por ejemplo uno para basura orgánica, otro para unicel, etc. Su diseño pretende hacer consciencia en las personas para que sus residuos sean depositados en estos contenedores y así disminuir la contaminación ambiental.

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OPTATIVA II. Herencia y evolución

 

ORGANISMO GENÉTICAMENTE MODIFICADO
“FRIJOL”

En efecto el frijol es un cultivo de subsistencia de gran importancia ya que, junto con el maíz, constituye la manera más eficiente de complementar la ingesta de proteína, el frijol es rico en aminoácidos como la lisina, el consumo del frijol común es una fuente importante de proteínas y también representa un aporte de carbohidratos. El frijol representa la mitad del consumo mundial de leguminosas de grano y es el más importante para consumo humano directo.
Su aplicación en programas de manejamiento genético que incrementan la calidad de la semilla y el rendimiento del cultivo de frijol, se podrían generar marcadores moleculares de genes relacionados con el incremento en la producción agrícola y preservación de la biodiversidad. La secuenciación del genoma del frijol no solo representa un reto científico y tecnológico sino el conocimiento de un patrimonio nacional.
Al generar la mutante del gen de interés y observar el efecto que tiene esa mutación en las propiedades y funciones de una planta es posible generar un catálogo de funciones. La transformación genética en plantas es común asociar inmediatamente ese término con un cultivo transgénico y las personas lo ven mal, pero en realidad es todo lo contrario, ya que ocurre en la naturaleza.
Los genes que codifican una familia de proteínas llamada nodulina 30 que se expresan en los nódulos del frijol, notablemente en nódulos transgénicos inducidos en las raíces del frijol transformados con A. rhizogenes. El frijol es un cultivo estratégico para México, ocupa el segundo lugar en superficie a nivel nacional. Es un cultivo con gran diversidad genética que incluye germoplasma con características agronómicas superiores como la resistencia a condiciones climáticas, resistencia a plagas y enfermedades, y una alta calidad nutricional; sin embargo, algunos genes que confieren características específicas pueden estar o no presentes en el germoplasma del frijol común.
La regeneración directa órgano génica de frijol común para dos cultivos comerciales fue reportada con una alta eficiencia de regeneración. Las enfermedades causadas por hongos son frecuentes y muy devastadoras sobre el cultivo del frijol común, entre estas enfermedades está rolla, antracnosis, mancha angular de la hoja y pudrición de raíces y especies de Fusarium pueden causar hasta 80% de pérdidas en el rendimiento de semilla. Muchas proteínas antimicrobianas han sido identificadas y privado su actividad antimicrobiana ante hongos y bacterias. En algunas especies de plantas, las plantas transgénicas que expresan genes de proteínas antimicrobianas ajenos, en realidad adquirieron resistencia a los patógenos.
Lo que se quiso lograr fue desarrollar plantas genéticamente modificadas de frijol común mediante transformación medida por Agrobacterium, que contiene el gen defensina proveniente de A. thaliana para conferir resistencia a hongos patógenos como C. lindemuthianum.
El artículo se centra en el mejoramiento del frijol Phaseolus vulgaris L., específicamente el de tipo Flor de Mayo que debido a su naturaleza este tiene la capacidad de florecer en temperaturas de 15 a 27 °C, con una óptima de 25 °C, debido a los recientes y remanentes cambios en el clima global, que presenta el planeta, en una zona donde los climas permanecían en las anteriores temperaturas, la ciencia se ve obligada a cambiar y mejorar el material genético en el que se incluyeron ocho variedades de frijol tipo; Flor de Mayo (FM), con buena precipitación en la región templada subhúmeda, más la variedad criolla; Michoacán; de hábito indeterminado procedente del estado de Michoacán, México. Las temperaturas muy altas pueden causar esterilidad de flores o inhibir la floración además de abatir la fijación de nitrógeno, porque afectan la actividad de Rhiboziumy y el abastecimiento de carbohidratos hacia los nódulos. La planta de frijol puede soportar temperaturas extremas entre 5 y 40 °C.
Las variedades de frijol; FM Bajío, FM Anita y FM Noura mostraron mejor tolerancia a temperaturas altas, contrario a los ejemplares FM y Michoacán; que tuvieron la respuesta menos favorable. Las variedades modernas arrojaron mejores rendimientos de semilla y sus componentes, así como de biomasa aérea final, lo que evidencia un considerable avance en el mejoramiento genético.
La participación de los agricultores en el Fitomejoramiento Participativo, en estación experimental, les permite involucrarse en la selección de una diversidad genética amplia y un elevado número de variedades, líneas o segregantes que no es posible sembrar en las fincas de los agricultores por el espacio disponible para las siembras comerciales, la irregularidad de los terrenos en pendiente y fertilidad; condiciones que pueden influir en el desarrollo de las pequeñas parcelas, además de los riesgos por causas de sequías o temporales. Aunque las condiciones de estación experimental difieren de la de los agricultores, se puede avanzar en la selección por arquitectura, tono de color rojo y forma de grano, y se puede inocular artificialmente, para determinar resistencia o tolerancia de las variedades a diversos patógenos.
El objetivo de esta investigación fue obtener nuevos cultivares de frijol de grano rojo, que superen a la variedad criolla Sacapobres, con base en desarrollo de líneas experimentales provenientes de hibridación, con el empleo de Sacapobres se llevó a cabo mediante una selección, por lo general, alternada entre estación experimental y finca de agricultor.
El principal criterio de selección se basó en la arquitectura erecta (considerado como factor determinante en la selección de nuevas líneas promisorias para uso comercial). El tono de color de grano rojo, fue otro factor de selección (color rojo claro brillante). Los resultados obtenidos indican que la selección de los progenitores, debe dar énfasis a la selección de líneas y variedades con arquitectura erecta y de poca emisión de guías, ya que fue el principal factor que influyó en la selección de las líneas promisorias.
La evaluación participativa en estación experimental, en particular cuando se dispone de gran cantidad de material segregante, resultó provechosa, debido a los mejores controles en el ambiente (uniformidad del suelo, suelos de poca gradiente, drenajes, riego, áreas de secado y equipo de proceso poscosecha para pequeñas parcelas), que minimizan los riesgos de pérdida de plantas. También resultó provechoso para ver efecto ambiental (sitio con condiciones diferentes a los sitios de siembra comercial), más facilidad para establecer parcelas de mayor tamaño, con el objetivo de medir potencial de producción.
En el país se conoce como frijol a diferentes especies del género Phaseolus. Las razas fueron definidas como poblaciones similares en la morfología de la planta y semilla, adaptación a determinadas regiones y presencia de ciertos tipos de faseolina, una proteína del grano de frijol. Este cultivo es el segundo en importancia en México, con base en la superficie sembrada y el volumen consumido.
El frijol se siembra en todos los estados de México, en diferentes épocas y con varios sistemas de producción, lo cual favorece la diversidad genética. El consumo del frijol es principalmente de grano seco y ejote (vaina tierna) verde. Existen distintas preferencias según el color, la forma y el tamaño del grano de frijol, lo cual, combinado con su versatilidad biológica, las tendencias de mercado y la recombinación genética ha permitido conservar la diversidad de la especie. No solo el grano es valioso, sino que el esquilmo (paja) – un subproducto del frijol compuesto por tallos, ramas y valvas de las vainas – es también apreciado por su valor forrajero.
Las decenas de poblaciones silvestres y en cuya diversidad se distinguen múltiples factores como el tamaño y el color, el rango de adaptación, la capacidad de rendimiento en distintas condiciones y las relaciones con plagas y enfermedades. En la región del noreste de México predominan los frijoles amarillos claros (peruano, azufrado, mayocoba); en la región norte centro, los pintos, bayos, flor de mayo, garbancillo y negro; en el centro, varios frijoles locales como flor de mayo, flor de junio, negros y variedades criollas como rebocero, garrapato, coconita, entre otros y hacia el trópico húmedo los frijoles de grano pequeño, negros y opacos. Tal pluralidad se explica porque la especie se adapta en climas tropicales y templados y en diversas altitudes. Una ventaja adicional es que crece casi en todos los tipos de suelo, exceptuando los alcalinos, pues requiere ligeros niveles de acidez. El frijol común es una especie termófila, por lo que su adaptación en climas fríos es limitada. Por esas características se produce en zonas de riego, temporal y humedad residual en todos los estados del país.

Referencias


Araya Villalobos, Rodolfo; Hernández Fonseca, Juan Carlos. (2006). Mejora genética participativa de la variedad criolla del frijol “Sacapobres”; vol. 17; núm. 3; pp. 347-355. Agronomía Mesoamericana, Universidad de Costa Rica. Alajuela, Costa Rica.


Barrios Gómez, Edwin J.; López Castañeda, Cándido; Kohashi Shibata, Josué; Acosta Gallegos, Jorge A.; Miranda Colín, Salvador; Mayek Pérez, Netzahualcóyotl. (2011). Avances en el mejoramiento genético del frijol en México por tolerancia a temperatura alta y a sequía; vol. 34; núm. 4; pp. 1-11. Revista Fitotecnia, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Chapingo, Estado de México, México.


Espinosa Huerta, Elsa; Quintero Jiménez, Anareli; Sánchez García, Bertha María; Acosta Gallegos, Jorge Alberto; Mora Avilés, María Alejandra. (2013). Resistencia a Colletotrichum lindemuthianum en frijol común transgénico, expresando el gen defensina de Arabidopsis thaliana; vol. 4; núm. 7; pp.1027-1042. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Estado de México, México.


Estrada, Georgina; Guillén, Gabriel; Olivares, Juan Elías; Díaz, Claudia; Alvarado, Xóchitl; Sánchez, Federico. (2007). La transformación genética y genómica del frijol. Disponible en: http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_25.pdf. (Recuperado el 18 de septiembre de 2018).


Mora Avilés, María Alejandra. (2014). “Especies relacionadas con el OGM frijol y distribución de estas en México” en: Caracterización del OGM; pp. 4-7. INIFAP, SAGARPA. Ciudad de México, México.

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