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Registro Completo |
Biblioteca(s): |
Embrapa Agroenergia. |
Data corrente: |
03/11/2022 |
Data da última atualização: |
03/11/2022 |
Tipo da produção científica: |
Artigo em Periódico Indexado |
Autoria: |
LEAO, A. P.; BITTENCOURT, C. B.; SILVA, T. L. C. da; RODRIGUES NETO, J. C.; BRAGA, I. de O.; VIEIRA, L. R.; RIBEIRO, J. A. de A.; SOUSA, C. A. F. de; ABDELNUR, P. V.; SOUZA JUNIOR, M. T. |
Afiliação: |
ANDRE PEREIRA LEAO, CNPAE; CLEITON BARROSO BITTENCOURT, Universidade Federal de Lavras; THALLITON LUIZ CARVALHO DA SILVA, Universidade Federal de Lavras; JORGE CÂNDIDO RODRIGUES NETO; ÍTALO DE OLIVEIRA BRAGA, Universidade Federal de Lavras; LETÍCIA RIOS VIEIRA, Universidade Federal de Lavras; JOSE ANTONIO DE AQUINO RIBEIRO, CNPAE; CARLOS ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, CPAMN; PATRICIA VERARDI ABDELNUR, CNPAE; MANOEL TEIXEIRA SOUZA JUNIOR, CNPAE. |
Título: |
Insights from a Multi-Omics Integration (MOI) Study in Oil Palm (Elaeis gineensis Jacq.) Response to Abiotic Stresses: Part Two - Drought. |
Ano de publicação: |
2022 |
Fonte/Imprenta: |
Plants, 11, n. 2786, 2022. |
DOI: |
https:// doi.org/10.3390/plants11202786 |
Idioma: |
Inglês |
Conteúdo: |
Drought and salinity are two of the most severe abiotic stresses affecting agriculture worldwide and bear some similarities regarding the responses of plants to them. The first is also known as osmotic stress and shows similarities mainly with the osmotic effect, the first phase of salinity stress. Multi-Omics Integration (MOI) offers a new opportunity for the non-trivial challenge of unraveling the mechanisms behind multigenic traits, such as drought and salinity resistance. The current study carried out a comprehensive, large-scale, single-omics analysis (SOA) and MOI studies on the leaves of young oil palm plants submitted to water deprivation. After performing SOA, 1955 DE enzymes from transcriptomics analysis, 131 DE enzymes from proteomics analysis, and 269 DE metabolites underwent MOI analysis, revealing several pathways affected by this stress, with at least one DE molecule in all three omics platforms used. Moreover, the similarities and dissimilarities in the molecular response of those plants to those two abiotic stresses underwent mapping. Cysteine and methionine metabolism (map00270) was the most affected pathway in all scenarios evaluated. The correlation analysis revealed that 91.55% of those enzymes expressed under both stresses had similar qualitative profiles, corroborating the already known fact that plant responses to drought and salinity show several similarities. At last, the results shed light on some candidate genes for engineering crop species resilient to both abiotic stresses. MenosDrought and salinity are two of the most severe abiotic stresses affecting agriculture worldwide and bear some similarities regarding the responses of plants to them. The first is also known as osmotic stress and shows similarities mainly with the osmotic effect, the first phase of salinity stress. Multi-Omics Integration (MOI) offers a new opportunity for the non-trivial challenge of unraveling the mechanisms behind multigenic traits, such as drought and salinity resistance. The current study carried out a comprehensive, large-scale, single-omics analysis (SOA) and MOI studies on the leaves of young oil palm plants submitted to water deprivation. After performing SOA, 1955 DE enzymes from transcriptomics analysis, 131 DE enzymes from proteomics analysis, and 269 DE metabolites underwent MOI analysis, revealing several pathways affected by this stress, with at least one DE molecule in all three omics platforms used. Moreover, the similarities and dissimilarities in the molecular response of those plants to those two abiotic stresses underwent mapping. Cysteine and methionine metabolism (map00270) was the most affected pathway in all scenarios evaluated. The correlation analysis revealed that 91.55% of those enzymes expressed under both stresses had similar qualitative profiles, corroborating the already known fact that plant responses to drought and salinity show several similarities. At last, the results shed light on some candidate genes for engineering crop species resili... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
African oil palm; Integratomics. |
Thesaurus Nal: |
Abiotic stress; Metabolomics; Proteomics; Transcriptomics. |
Categoria do assunto: |
-- |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1148001/1/Insights-from-a-multi-omics-integration-p.-2.pdf
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Marc: |
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Registro original: |
Embrapa Agroenergia (CNPAE) |
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Biblioteca |
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Tipo/Formato |
Classificação |
Cutter |
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Volume |
Status |
URL |
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Registro Completo
Biblioteca(s): |
Embrapa Instrumentação. |
Data corrente: |
07/12/2023 |
Data da última atualização: |
15/01/2024 |
Tipo da produção científica: |
Resumo em Anais de Congresso |
Autoria: |
PEREIRA, M. L. de O.; SILVA, N. C. da; ASSIS, O. B. G. de. |
Afiliação: |
MARIA LAURA DE OLIVEIRA PEREIRA, Universidade Federal de São Carlos; NATALIA CRISTINA DA SILVA, Universidade de São Paulo; ODÍLIO BENEDITO GARRIDO DE ASSIS. |
Título: |
Ativação e reforço de filmes de pectina com nanoestruturas a base de subprodutos de acerola. |
Ano de publicação: |
2023 |
Fonte/Imprenta: |
In: JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 15., 2023, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste: Embrapa Instrumentação, 2023. Coordenadores:Cintia Righetti Marcondes; Daniel Souza Corrêa |
Páginas: |
49 p. |
Idioma: |
Português |
Conteúdo: |
Subprodutos de acerola são comumente aproveitados como fonte de extração de compostos ativos.No entanto, após esse processo, uma porção de fibras remanescentes (FR), ainda não explorada na literatura, é obtida. Estudos recentes têm mostrado o potencial de aproveitamento das FR para a produção de nanofibras de celulose (CNFs) e evidenciado um perfil térmico e físico-químico semelhante entre as nanoestruturas sem ou com tratamento químico. Assim, o presente estudo teve como objetivo aplicar as CNFs extraídas de FR do subproduto de acerola em matrizes de pectina, a fim de (i) avaliar a aproveitamento dessa porção enquanto material de reforço e (ii) comparar o efeito de CNFs com e sem tratamento químico em uma matriz polimérica. Após a remoção dos compostos ativos do subproduto de acerola seco e moído, a porção de FR foi diretamente submetida a hidrólise ácida (H2 SO4, 45 °C, 45 min), para produção de CNFs sem tratamento químico (CNF-I); ou, primeiramente, pré-tratada (NaOH, 80° C, 2 horas) e branqueada (NaClO₂, 80° C, 4 horas), só então sendo submetida a hidrólise ácida, para a produção de CNFs a partir do material quimicamente tratado (CNF-II). Em seguida, as CNFs I e II foram aplicadas em matrizes de pectina. Os filmes foram elaborados com suspensão de pectina 3%, 40% de glicerol e CNFs ressuspendidas em água nas proporções de 1, 3 e 5%; as matrizes foram secas em estufa (45 °C, 24 horas). Os testes mecânicos revelaram que filmes com 3% de CNFs, independentemente de estarem ou não tratadas, apresentaram as melhores propriedades mecânicas. Nessa mesma condição, uma melhor dispersão de CNFs I ou II na matrizes foi observado por Microscopia Eletrônica de Varredura. Quanto às propriedades associadas à água, as CNFs não apresentaram efeito significativo em relação às matrizes sem adição de CNF (controle). Até o presente, os resultados evidenciaram que para produzir um material de reforço para filmes biodegradáveis de pectina não é necessário tratar e branquear o subproduto de acerola remanescente da extração de compostos ativos, comprovando a hipótese de que é possível reaproveitar o subproduto e abrindo caminhos para uma rota mais sustentável para a produção de CNFs. MenosSubprodutos de acerola são comumente aproveitados como fonte de extração de compostos ativos.No entanto, após esse processo, uma porção de fibras remanescentes (FR), ainda não explorada na literatura, é obtida. Estudos recentes têm mostrado o potencial de aproveitamento das FR para a produção de nanofibras de celulose (CNFs) e evidenciado um perfil térmico e físico-químico semelhante entre as nanoestruturas sem ou com tratamento químico. Assim, o presente estudo teve como objetivo aplicar as CNFs extraídas de FR do subproduto de acerola em matrizes de pectina, a fim de (i) avaliar a aproveitamento dessa porção enquanto material de reforço e (ii) comparar o efeito de CNFs com e sem tratamento químico em uma matriz polimérica. Após a remoção dos compostos ativos do subproduto de acerola seco e moído, a porção de FR foi diretamente submetida a hidrólise ácida (H2 SO4, 45 °C, 45 min), para produção de CNFs sem tratamento químico (CNF-I); ou, primeiramente, pré-tratada (NaOH, 80° C, 2 horas) e branqueada (NaClO₂, 80° C, 4 horas), só então sendo submetida a hidrólise ácida, para a produção de CNFs a partir do material quimicamente tratado (CNF-II). Em seguida, as CNFs I e II foram aplicadas em matrizes de pectina. Os filmes foram elaborados com suspensão de pectina 3%, 40% de glicerol e CNFs ressuspendidas em água nas proporções de 1, 3 e 5%; as matrizes foram secas em estufa (45 °C, 24 horas). Os testes mecânicos revelaram que filmes com 3% de CNFs, independentemente de estarem o... Mostrar Tudo |
Palavras-Chave: |
CNF; Nanofibras de celulose. |
Categoria do assunto: |
E Economia e Indústria Agrícola |
URL: |
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1159329/1/P-Ativacao-e-reforco-de-filmes-de-pectina-com-nanoestruturas.pdf
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Marc: |
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