5 research outputs found

    Towards the sustainable production of lemons: native yeasts as biological control agents

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    The province of Tucumán is positioned as one of the main centers of production and processing of lemons. Among the problems associated with the production of lemons, the economic losses caused by postharvest fungal infections stand out. Chemical fungicides have traditionally been applied as control and preventive measures, but their use entails numerous problems such as environmental contamination, toxicity in humans and restrictions on international markets. However, efficient and sustainable alternatives to the use of such pesticides are not known so far. Thus, the aim of this research was to search for biological control alternatives based on native yeasts, understand the associated mechanisms of action, and formulate a sustainable biocontrol agent. Biocontrol yeasts were isolated from citrus plants and lemon packinghouses. The antagonism of the isolates against Penicillium digitatum in in vitro and in vivo assays as well as the possible mechanisms of action related to biological control were determined. In addition, both liquid and solid formulations were tested. Among the yeast isolates, Clavispora lusitaniae 146stood out as it was able to inhibit P. digitatum in vitro and also to control green mold onlemons with high efficiency, both in room temperature and cold storage. Yeast 146 was ableto resist stress factors associated with the packaging process and was compatible with carnauba wax. Among the mechanisms of action, the ability to colonize wounds and the competition for space and nutrients were evidenced. C. lusitaniae depicted a broad spectrum of action in controlling green mold on other citrus fruits, such as oranges, mandarins, and grapefruit. C. lusitaniae 146 did not negatively affect the aroma perception of fruits by consumers. Moreover, it was able to remove the mycotoxin patulin from a solution. Different liquid and solid formulations were tested; being the yeast dried by lyophilization in combination with sucrose and skimmed milk the most promising. The native yeast C. lusitaniae 146 is a promising biological control agent for the control of P. digitatum in lemons and other varieties of citrus fruits. A yeast-based formulation would replace the use of chemical fungicides and promote the organic production of lemons.Fil: Diaz, Mariana Andrea. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Pereyra, Martina María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Rasuk, Maria Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Dib, Julian Rafael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Instituto de Microbiología; ArgentinaXVIII Congreso de la Sociedad Argentina de Microbiología GeneralChapadmalalArgentinaSociedad Argentina de Microbiología Genera

    Impact of biocontrol yeast clavispora lusitaniae 146 on the lemon microbiome

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    The use of biocontrol agents has been proposed as an effective alternative to reduce citrus decays for promoting sustainable agriculture based on organic fruit production. Among the different microbial biocontrol agents, Clavispora lusitaniae 146 stands out as it is able of effectively controlling green mold in lemons. Although there is growing recognition of the role that the microbiome plays in the health and physiology of many plant species, to date, the composition of the lemon microbiome is unknown, nor is the effect of yeast 146 on it. Thus, the aim of this research was to study the impacts of biocontrol yeast Clavispora lusitaneae 146 on the composition of the lemon microbiome. Lemons were harvested, and then divided into two treatments: untreated and treated lemons with biocontrol yeast C. lusitaneae 146. Fruits were then stored at room temperature for 7 days. DNA was extracted from a pool of 3 pieces of peel per sample, and used for PCR that amplified the bacterial hypervariable V3-V4 region of the 16S rRNA gene. Paired-end sequencing of amplicons was done on an Illumina MiSeq sequencer. To assess the effects of postharvest treatment and storage on the diversity of the lemon microbiome, we used a series of ANOVA and adonis (~PERMANOVA) models with Shannon diversity and community composition as the response variables, respectively. There was no statistically significant difference (KruskalWallies, p > 0.05) in bacterial diversity between the treated and untreated fruits. In this sense, the application of Clavispora lusitaneae 146 did not produce significant changes on bacterial communities of lemons during storage, including alpha diversity, community composition and structure. The bacterial community was dominated by roteobacteria,followed by Firmicutes and Actinobacteria. Specific bacterial taxa were only identified for untreated lemons: Methylobacteriaceae (Alphaproteobacteria) and unclassified bacteria, however in a low abundance. Here, we presented the first lemon microbiome and we showed that the microbial abundance, diversity, and community structures were not significantly different for both treatments, revealing that Clavispora lusitaniae 146 didn´t modify the native bacterial population of the fruit microbiome. The present study is part of larger project whose objectives are to define the complete lemon microbiome, assess the effects of the postharvest biocontrol agents on the composition of the lemon microbiome to develop a science-based strategy for manipulating this microbiome to prevent postharvest decay and physiological disorders.Fil: Rasuk, Maria Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Pisa, José Horacio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Chacón, Florencia Isabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Pereyra, Martina María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; ArgentinaFil: Dib, Julian Rafael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Planta Piloto de Procesos Industriales Microbiológicos; Argentina. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Instituto de Microbiología; ArgentinaXVIII Congreso de la Sociedad Argentina de Microbiología GeneralChapadmalalArgentinaSociedad Argentina de Microbiología Genera

    Manejo químico de las enfermedades en el cultivo de la soja durante la campaña 2016/2017 en Tucumán

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    Durante la campaña 2016/2017, se realizó un ensayo a campo con el objetivo de evaluar la eficacia y el momento oportuno de aplicación de diferentes fungicidas químicos registrados para el manejo de EFC y roya asiática de la soja. Los parámetros evaluados fueron severidad (% de tejido foliar afectado), área bajo la curva de progreso de la enfermedad (ABCPE) y eficacia de control para mancha marrón, mancha anillada, tizón de la hoja y roya asiática de la soja. También se evaluó el porcentaje de defoliación en R7 para los diferentes tratamientos y se determinó el rendimiento (kg/ha) y el beneficio económico. Los tratamientos aplicados en estadio fenológico R3 mostraron un mejor comportamiento para el manejo de mancha marrón, mancha anillada y tizón de la hoja. En cambio los tratamientos aplicados en R5 lograron un mayor control de la roya asiática de la soja.La aplicación de Elatus® (R5), Orquesta® Ultra (R5) y Opera® (R5) se destacaron tanto por disminuir los niveles de las enfermedades como por su beneficio económico.Fil: de Lisi, Vicente. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Reznikov, Sebastian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; Argentina. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Gómez Ponce, Eduardo N.. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Claps, María Paula. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; ArgentinaFil: Devani, Gabriel. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Pereyra, Martina María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; Argentina. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Paredes, Maria Virginia. Gobierno de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres; ArgentinaFil: González, Victoria. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; ArgentinaFil: Ploper, Leonardo Daniel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Instituto de Tecnología Agroindustrial del Noroeste Argentino; Argentina. Provincia de Tucumán. Ministerio de Desarrollo Productivo. Estación Experimental Agroindustrial "Obispo Colombres" (p). Sección FitopatologÍa; Argentin

    Native Cultivable Bacteria from the Blueberry Microbiome as Novel Potential Biocontrol Agents

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    Blueberry production is affected by fungal postharvest pathogens, including Botrytis cinerea and Alternaria alternata, the causative agents of gray mold disease and Alternaria rot, respectively. Biocontrol agents adapted to blueberries and local environments are not known to date. Here, we report on the search for and the identification of cultivable blueberry epiphytic bacteria with the potential to combat the aforementioned fungi. Native, blueberry-borne bacterial strains were isolated from a plantation in Tucumán, Argentina and classified based on 16S rRNA gene sequences. Antagonistic activities directed at B. cinerea and A. alternata were studied in vitro and in vivo. The 22 bacterial strains obtained could be attributed to eleven different genera: Rosenbergiella, Fictibacillus, Bacillus, Pseudomonas, Microbacterium, Asaia, Acinetobacter, Curtobacterium, Serratia, Sphingomonas and Xylophilus. Three strains displaying antagonistic impacts on the fungal pathogens were identified as Bacillus velezensis (BA3 and BA4) and Asaia spathodeae (BMEF1). These strains are candidates for biological control agents of local blueberry production and might provide a basis for the development of eco-friendly, sustainable alternatives to synthetic pesticides

    TX - Taller de Tesis - AR304 - 202102

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    Descripción: En este curso se desarrollará, mediante una propuesta arquitectónica, un proyecto escogido por el estudiante, en el que pueda acreditar que está en capacidad de hacer frente a los principales aspectos comprendidos en el desarrollo de un proyecto arquitectónico. En la primera etapa se establecen los criterios básicos de diseño de un pre-anteproyecto arquitectónico sustentado a partir de las condiciones: conceptuales, programáticas y de usuario, aspectos medio ambientales, urbano y paisajistas. En la segunda etapa se desarrolla un anteproyecto arquitectónico incluyendo además los criterios de las especialidades de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, y sistemas de evacuación. Propósito: El curso tiene como propósito la aprobación del anteproyecto con el cual el estudiante puede iniciar su Proyecto de Titulación Profesional. Busca contribuir al desarrollo de las competencias generales UPC: Comunicación Escrita, Comunicación Oral, 3Pensamiento Crítico, Razonamiento Cuantitativo, Manejo de la Información, Ciudadanía, Pensamiento Innovador y de las competencias específicas de la carrera: Diseño Fundamentado (que corresponde a los criterios NAAB PC2, PC3,PC5, PC8, SC5), Cultura Arquitectónica (que corresponde a los criterios NAAB1 PC4), Técnica y Construcción (que corresponde a los criterios NAAB1 SC1, SC4,SC6) y Gestión Profesional (que corresponde a los criterios NAAB1 PC6, SC2), todas en el nivel 3. Tiene como requisitos AR248 Gestión Inmobiliaria y HU61 inglés 5 y AR271 Lineamientos para el Proyecto Profesional y AR272 Seminario de Urbanismo y AR250 TIX - Taller de Ejercicio Profesional y aprobación por el director de la Carrera
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