Género de bacterias gramnegativas, aerobias, en forma de bastoncillos que activan la NODULACIÓN DE LA RAÍZ DE LA PLANTA, en las leguminosas. Miembros de este género son fijadores del nitrógeno y habitantes comunes de los suelos.
Especie de bacteria gram negativa, aerobia que se encuentra en el suelo y que lleva a la formación de nódulos en las raíces en algunos, no en todos, los tipos de guisantes, lentejas, habichuelas y trébol.
Una especie de bacteria gramnegativa e inoculante de nitrógeno de PHASEOLUS vulgaris.
Una especie de bacteria gramnegativa y un inoculador de nitrógeno que presenta una alta tolerancia intrínseca a la acidez.
CProceso, en determinadas BACTERIAS, HONGOS y ALGAS VERDE-AZULADAS de convertir el NITRÓGENO atmosférico libre en formas biológicamente utilizables, como el AMONIACO, NITRATOS y compuestos amino.
La gran familia de plantas caracterizadas por vainas. Algunas son comestibles y algunas causan LATIRISMO y FAVISMO y otras formas de envenenamiento. Otras especies producen materiales útiles, como gomas de ACACIA y varias LECTINAS, como FITOHEMAGLUTININAS del PHASEOLUS. Muchas de ellas albergan en sus raíces bacterias de FIJACIÓN DEL NITRÓGENO. Muchas, pero no todas, las especies de "frijoles" pertenecen a esta familia.
Especie de bacteria gram negativa, aerobia que produce la formación de nódulos en las raíces de algunos, pero no en todos, los tipos de trébol dulce, alfalfa y alholva.
Familia de bacterias Gram negativas que son saprofitos, simbiotes o patógenos de plantas.
Plantas cuyas raíces, hojas, semillas, cáscaras u otros constituyentes poseen actividad terapéutica, tónica, purgante, curativa u otros atributos farmacológicos, cuando se administran en el hombre o animales.
Prominencia que se produce en las raíces, sobre todo de las LEGUMINOSAS, que son el resultado de la infección simbiótica entre bacterias que fijan el nitrógeno como RHIZOBIUM o FRANKIA. Las estructuras nodulares de las raíces son estructuras que se relacionan a el MYCORRHIZAE formado por asociaciones simbióticas con hongos.
Especie de plantas de la familia FABACEAE ampliamente cultivada para la ALIMENTACIÓN ANIMAL.
La formación de una masa celular fijadora de nitrógeno en las RAÍCES DE PLANTAS después de una infección por bacteria simbiótica fijadora de nitrógeno, tales como las bacterias RHIZOBIUM o FRANKIA.
Género de bacilos gramnegativos, aerobios, que no forman esporas y que usualmente contienen gránulos de poli-beta-hidroxibutirato.
Unidades hereditarias funcionales de las BACTERIAS.
Género de plantas de la familia FABACEAE, que produce judías comestibles y la lectina FITOHEMAGLUTININAS.
Porción que usualmente está bajo tierra de una planta que sirve como soporte, almacén de alimentos, y a través de la cual entran a la planta el agua y los nutrientes minerales .
Género de bacterias aerobias gramnegativas en forma de bastoncillo que usualmente contiene gránulos de poli-beta-hidroxibutirato. Característicamente invaden las raíces pilosas de las plantas leguminosas y actúan como simbiontes intracelulares.
Proteínas qe se hallan en cualquier especie de bacteria.
Género de bacterias gramnegativas baciliformes en la familia PHYLLOBACTERIACEAE. Son capaces de invadir las raíces de los pelos de una gran variedad de plantas, incitando la producción de NÓDULOS DE LAS RAÍCES DE LAS PLANTAS.
Descripciones de secuencias específicas de aminoácidos, carbohidratos o nucleótidos que han aparecido en lpublicaciones y/o están incluidas y actualizadas en bancos de datos como el GENBANK, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), la Fundación Nacional de Investigación Biomédica (NBRF) u otros archivos de secuencias.
Ácido desoxirribonucleico que constituye el material genético de las bacterias.
Moléculas extracromosómicas generalmente de ADN CIRCULAR que son auto-replicantes y transferibles de un organismo a otro. Se encuentran en distintas especies bacterianas, arqueales, micóticas, de algas y vegetales. Son utilizadas en INGENIERIA GENETICA como VECTORES DE CLONACION.
Planta de la familia FABACEAE. Es diferente del trébol dulce (MELILOTUS), del trébol híbrido (LESPEDEZA), y del trébol rojo (TRIFOLIUM).
Viña leguminosa anual variable (Pisum sativum) que se cultiva por sus semillas comestibles, redondas, lisas o rugosas y ricas en proteínas, la semilla de las arvejas o guisantes, y las vainas inmaduras con sus semillas incluidas.
Polisacáridos que se encuentran en las bacterias y en cápsulas de los mismos.
Constituyente de la subunidad 30S de los ribosomas procarióticos que contiene 1600 nucleótidos y 21 proteínas. El rARN 16S participa en la iniciación de la síntesis de polipéptidos.
Relaciones entre grupos de organismos en función de su composición genética.
Una especie de planta de la familia FABACEAE usada para estudio en GENÉTICA porque es DIPLOIDE, autofértil, tiene un genoma pequeño, y tiempo de generación corto.
Especie de plantas del género VICIA, familia FABACEAE. La semilla se utiliza como alimento y contiene TIOCIANATOS como la prunasina, la cianoalanina, el cianógeno y la vicina.
Cualquiera de los procesos mediante los cuales los factores citoplasmáticos o intercelulares influyen sobre el control diferencial de la acción del gen en las bacterias.
Secuencia de PURINAS y PIRIMIDINAS de ácidos nucléicos y polinucleótidos. También se le llama secuencia de nucleótidos.
Sistema enzimático que cataliza la fijación de nitrógeno en las bacterias del suelo y en las algas verde-azulosas (CIANOBACTERIAS). EC 1.18.6.1.
Hemoproteína semejante a la hemoglobina que une oxígeno y que está presente en los nódulos de las raíces fijadores de nitrógeno de las plantas leguminosas. El pigmento rojo tiene un peso molecular aproximado que es 1/4 del de la hemoglobina y se ha sugerido que actúa como catalizador de oxido-reducción en la fijación simbiótica del nitrógeno.
Restricción de un comportamiento característico, estructura anatómica o sistema físico, tales como la respuesta inmune, respuesta metabólica, o la variante del gen o genes a los miembros de una especie. Se refiere a la propiedad que distingue una especie de otra, pero también se utiliza para los niveles filogenéticos más altos o más bajos que el de la especie.
Leguminosa anual. Las SEMILLAS de esta planta son comestibles y se utilizan para producir una variedad de ALIMENTOS DE SOYA.
Plásmidos que contienen al menos un cos (sitio de extremo cohesivo) del BACTERIÓFAGO LAMBDA. Se utilizan como vehículos de clonación.
La presencia de bacterias, virus y hongos en la tierra. Este término no está restringido a organismos patógenos.
Género de plantas de la familia FABACEAE.
Una prueba que se usa para determinar si tendrá lugar o no la complementación (compensación en forma de dominancia) en una célula con un fenotipo mutante dado cuando otro genoma mutante, que codifica el mismo fenotipo mutante, se introduce en dicha célula.
Cualquier cambio detectable y heredable en el material genético que cause un cambio en el GENOTIPO y que se transmite a las células hijas y a las generaciones sucesivas.
Género de plantas de la familia FABACEAE.
Formas de vida multicelular, eucariótica del reino Plantae (sensu lato), comprende las VIRIDIPLANTAE, RHODOPHYTA y GLAUCOPHYTA, todas las cuales adquieren cloroplastos mediante endosimbiosis directa de las CIANOBACTERIAS. Se caracterizan por tener un modo de nutrición fundamentalmente fotosintético; crecimiento esencialmente ilimitado en regiones localizadas de división celular (MERISTEMO); la celulosa en el interior de las células les aporta rigidez; la ausencia de órganos de locomoción; ausencia de nervios y sistema sensorial; y una alteración de generaciones haploides y diploides.
Segmentos discretos de ADN que pueden escindirse y reintegrarse a otro sitio del genoma. La mayoría son inactivos, es decir, no se han encontrado fuera del estado integrado. Los elementos transportables de ADN incluyen los elementos SI bacterianos (secuencias de inserción), los elementos Tn, los elementos controladores del maíz Ac y Ds, Drosophila P, elementos gitanos y pogo, los elementos humanos Tigger y los elementos Tc y marinos que se encuentran en todo el reino animal.
Especie de bacteria gramnegativa, aerobia, aislada del suelo y de los tallos y raíces de plantas. Algunos biotipos son patógenos y causan la formación de TUMORES DE PLANTA en una gran variedad de plantas superiores. La especie es una importante herramienta en la investigación en biotecnología.
Género de plantas de la familia FABACEAE que contiene tefrorina, tefrosona y prenilflavonoides C.
Género de plantas de la familia FABACEAE, muy utilizadas como tapizantes y forraje. Son conocidas las semillas comestibles de VICIA FABA, las habas.
Un proceso de múltiples etapas que incluye la clonación,mapeo del genoma, subclonación, determinación de la SECUENCIA DE BASES, y análisis de la información.
Clase del filum PROTEOBACTERIA formado generalmente por dos fenotipos principales: bacterias púrpuras no sulfúricas y bacterias que contienen bacterioclorofilo aeróbico.
Acetileno es un gas incoloro e inflamable, producido comercialmente por la acción de agua sobre el carburo de calcio, y utilizado en iluminación, soldadura y síntesis química, pero no tiene aplicaciones médicas significativas.
Inserción de moléculas de ADN recombinante de fuentes procariotas y/o eucariotas en un vehículo replicador, como el vector de virus o plásmido, y la introducción de las moléculas híbridas resultantes en células receptoras sin alterar la viabilidad de tales células.
Secuencias de ADN que codifican al ARN RIBOSÓMICO y los segmentos de ADN que separan a los genes individuales del ARN ribosomico, que se conocen como ADN ESPACIADOR RIBOSÓMICO.
El orden de los aminoácidos tal y como se presentan en una cadena polipeptídica. Se le conoce como la estructura primaria de las proteínas. Es de fundamental importancia para determinar la CONFORMACION PROTÉICA.
Enzima que se halla en bacterias. Cataliza la reducción de FERREDOXINA y otras sustancias en presencia de hidrógeno molecular e interviene en el transporte de electrones de la fotosíntesis bacteriana.
Una especie de bacteria gramnegativa funcionando como inóculo (o inoculadora) de nitrógeno para leguminosas secas, especialmente especies en el género PHASEOLUS.
Género de planta de la familia FABACEAE. Las gomas y agentes taninos obtenidos a partir de la Acacia se conocen como GOMA ARÁBIGA. El nombre común de catechu se utiliza más para Areca catechu (ARECA).
Género de plantas de la familia FABACEAE que contiene kukulkanin, una CHALCONA.
Mutagénesis en la que la mutación es provocada por la introducción de secuencias extrañas de ADN en una secuencia génica o extragénica. Esto puede ocurrir espontáneamente in vivo o puede inducirse experimentalmente in vivo o in vitro. Las inserciones de ADN provírico en un protooncogén celular o cerca de él pueden interrumpir la TRADUCCIÓN GENÉTICA de las secuencias codificadoras o interferir con el reconocimiento de elementos reguladors y pueden originar una expresión no regulada del protooncogén, con la consiguiente formación de tumores.
Combinación simbiótica (organismo dual) del MICELIO de HONGOS con las RAÍCES DE PLANTAS. Las raíces de casi todas las plantas superiores muestran esta relación mutuamente benéfica, en la que los hongos suministran agua y sales minerales a la planta, y esta proporciona CARBOHIDRATOS al hongo. Existen dos tipos principales de micorrizas: ectomicorrizas y endomicorrizas.
Género de bacterias gramnegativas aerobias, de forma bacilar, de la familia RALSTONIACEAE, que se mueven mediante FLAGELOS peritricosos. Especies de este género fueron incluidas previamente en el género RALSTONIA.
Secuencia de carbohidratos en los POLISACÁRIDOS, GLICOPROTEINAS y GLUCOLÍPIDOS.
Proceso parasexual en las BACTERIAS, ALGAS, HONGOS y EUCARIOTAS ciliados para lograr el intercambio de material cromosómico durante la fusión de dos células. En las bacterias, es una transferencia unidireccional del material genético; en los protozoos es un intercambio bidireccional. En las algas y hongos, es una forma de reproducción sexual, con la unión de gametos masculinos y femeninos.
Familia de pequeños organismos gram negativos,a menudo parásitos en humanos y otros animales, que producen enfermedades que pueden ser transmitidas por vectores invertebrados.
Técnica, ampliamente usada, que aprovecha la capacidad de las secuencias complementarias en cadenas únicas de ADN y ARN de emparejarse unas con otras para formar una hélice doble. La hibridación puede darse entre dos secuencias complementarias de ADN, entre un ADN con cadena única y un ARN complementario o entre dos secuencias de ARN. La técnica es usada para detectar y aislar secuencias específicas, medir la homología o definir otras características de una o dos cadenas (Adaptación del original: Kendrew, Encyclopedia of Molecular Biology, 1994, p503).
Enzima que cataliza la conversión de ATP, L-glutamato y NH3 en ADP, ortofosfato y L-glutamina. También actúa más lentamente sobre 4-metileno-L-glutamato. EC 6.3.1.2.
Familia de plantas del orden Urticales, subclase Hamamelidae, clase Magnoliopsida. Es más notable por los miembros cannabis y lúpulo.
Apariencia externa del individuo. Es producto de las interacciones entre genes y entre el GENOTIPO y el ambiente.
Microorganismos beneficiosos (bacterias u hongos) encapsulados en material de transporte y aplicados al medio ambiente para remediación y mejora de la productividad agrícola.
Correspondencia secuencial de nucleótidos en una molécula de ácido nucleico con los de otra molécula de ácido nucleico. La homología de secuencia es una indicación de la relación genética de organismos diferentes y la función del gen.
Es el componente biológicamente activo de los lipopolisacáridos. Exhibe marcada actividad endotóxica y propiedades inmunogénicas.
Uso de endonucleasas de restricción para analizar y generar un mapa físico de los genomas, genes u otros segmentos del ADN.
Planta de la familia FABACEAE.
Ácidos Dicarboxílicos son compuestos orgánicos que contienen dos grupos carboxilo (-COOH), los cuales pueden ceder dos iones de hidrógeno, confiriéndoles propiedades ácidas.
Especie de BACILOS GRAMNEGATIVOS ANEROBIOS FACULTATIVOS que suelen encontrarse en la parte distal del intestino de los animales de sangre caliente. Por lo general no son patógenos, pero algunas cepas producen DIARREA e infecciones piógenas. Las cepas patógenos (viriotipos) se clasifican según sus mecanismos patógenos específicos, como toxinas (ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXÍGENA).
Complejo de lípido y polisacárido. Componente principal de la pared celular de las bacterias gramnegativas; los lipopolisacáridos son endotoxinas e importantes antígenos específicos de grupo. La molécula de lipopolisácarido consta de tres partes. El LÍPIDO A, un glicolípido responsable de la actividad endotóxica, y la cadena específica de los ANTÍGENOS O. El lipopolisacárido de Escherichia coli es un mitógeno de células B frecuentemente empleado (activador policlonal) en el laboratorio de inmunología. (Dorland, 28a ed)
Seguimientos intergénicos de ADN que están entre los genes de ARN ribosómico (espaciadores transcriptos internos) y entre las unidades de repetición en tandem de ADNr (espaciadores transcriptos externos y espaciadores no transcriptos)
Grado de similitud entre secuencias de aminoácidos. Esta información es útil para entender la interrelación genética de proteinas y especies.
5, 7, 3', 4'-tetrahidroxi-flavon, uno de los FLAVONOIDES.
Enzimas que catalizan la transferencia de N-acetilglucosamina de un nucleósido difosfato N-acetilglucosamina hacia una molécula aceptora que frecuentemente es otro carbohidrato. EC 2.4.1.-.
En las bacterias, grupo de genes metabólicamente relacionados, con un promotor común, cuya transcripción a un ARN MENSAJERO policistrónico único está bajo control de una región OPERADORA.
Ácido ribonucleico de bacterias que desempeña funciones reguladoras y catalíticas así como participa en la síntesis de proteínas.

"Rhizobium" es un género de bacterias gramnegativas que establecen simbiosis nitrogen-fijadoras con las raíces de leguminosas. Estas bacterias viven en nódulos que se forman en las raíces de las plantas hospedantes y convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma de nitrógeno que las plantas pueden usar para su crecimiento y desarrollo. Este proceso es fundamental para mantener la fertilidad del suelo y el ciclo del nitrógeno en los ecosistemas naturales. La fijación de nitrógeno por estas bacterias también tiene importantes aplicaciones agrícolas, ya que reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos y promueve la sustentabilidad de los sistemas de producción de cultivos. Además, algunas especies de Rhizobium también pueden descomponer varios compuestos orgánicos en el suelo y desempeñar un papel importante en el ciclo de carbono.

"Rhizobium leguminosarum" es una especie bacteriana que forma nódulos en las raíces de las plantas leguminosas y tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Esta bacteria vive de manera simbiótica en los nódulos de las legumbres, donde convierte el nitrógeno atmosférico en formas que la planta puede utilizar para su crecimiento y desarrollo.

La especie "Rhizobium leguminosarum" se divide en varios bactertipos o cepas que difieren en su capacidad de infectar y formar nódulos en diferentes especies de plantas leguminosas. Algunas cepas son capaces de infectar a una amplia gama de plantas, mientras que otras tienen un rango de huéspedes más restringido.

La fijación de nitrógeno por "Rhizobium leguminosarum" es un proceso importante en la agricultura sostenible, ya que reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados y mejora la calidad del suelo. Además, las legumbres que han sido infectadas con esta bacteria pueden servir como cultivos de rotación para mejorar la salud del suelo y aumentar el rendimiento de los cultivos posteriores.

"Rhizobium etli" es una especie bacteriana que forma nódulos en las raíces de las leguminosas y tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. Es un microsimbionte importante en el ciclo del nitrógeno del suelo. Esta bacteria se encuentra comúnmente en los nódulos radiculares de Phaseolus vulgaris (frijol común) y otras especies de Phaseolus. Los rhizobios, como R. etli, forman una relación simbiótica con las plantas leguminosas, donde las bacterias reciben carbohidratos y otros nutrientes de la planta huésped, mientras proporcionan a la planta aminoácidos formados a partir del nitrógeno fijado. La fijación de nitrógeno ayuda a mejorar la fertilidad del suelo y promueve el crecimiento de las plantas. R. etli es un organismo Gram-negativo, aeróbico, no espórico y móvil que pertenece a la familia Rhizobiaceae.

"Rhizobium tropici" es una especie bacteriana que fija nitrógeno atmosférico y forma nódulos en las raíces de las leguminosas. Es nativa de los trópicos y subtrópicos y se ha aislado de diversas plantas hospederas en diferentes regiones del mundo. Esta bacteria es conocida por su resistencia a condiciones ambientales adversas, como altas temperaturas y sequías, lo que la hace particularmente adaptable a los ecosistemas tropicales y subtropicales.

La capacidad de "Rhizobium tropici" para fijar nitrógeno en simbiosis con plantas leguminosas es especialmente importante en la agricultura sostenible, ya que reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados costosos y contaminantes. Además, esta bacteria puede mejorar la salud del suelo y aumentar la producción de cultivos en regiones áridas y semiáridas.

Es importante destacar que "Rhizobium tropici" es una especie bacteriana beneficiosa y no representa ningún riesgo para la salud humana o animal.

La fijación del nitrógeno es un proceso mediante el cual el nitrógeno molecular (N2) presente en la atmósfera se convierte en formas reactivas y utilizables de nitrógeno, como amoniaco (NH3), nitratos (NO3-) o urea (CH4N2O). Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que el nitrógeno molecular es una forma inerte y no reactiva de nitrógeno que los organismos no pueden usar directamente.

Existen dos tipos principales de fijación de nitrógeno: biológica y abiótica. La fijación biológica de nitrógeno es llevada a cabo por una variedad de microorganismos, como bacterias y cianobacterias, que poseen enzimas especializadas llamadas nitrogenasas capaces de convertir el nitrógeno molecular en amoniaco. Este amoniaco puede ser utilizado por los microorganismos para sintetizar aminoácidos y otros compuestos nitrogenados necesarios para su crecimiento y supervivencia. Algunos de estos microorganismos viven en simbiosis con plantas, como las leguminosas, y proporcionan a sus huéspedes una fuente de nitrógeno fijado biológicamente a cambio de carbohidratos y otros nutrientes.

Por otro lado, la fijación abiótica de nitrógeno se produce mediante procesos químicos o físicos que no involucran organismos vivos. Un ejemplo importante de fijación abiótica es la producida por los rayos durante las tormentas eléctricas, donde el nitrógeno molecular reacciona con el oxígeno atmosférico para formar óxidos de nitrógeno (NO y NO2), que pueden ser posteriormente transformados en otras formas de nitrógeno reactivo, como los nitratos, que pueden ser absorbidos por las plantas.

La fijación de nitrógeno es un proceso fundamental para el mantenimiento del ciclo del nitrógeno y la productividad de los ecosistemas terrestres y acuáticos. La pérdida de hábitats que albergan microorganismos fijadores de nitrógeno, como las selvas tropicales, o el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados en la agricultura pueden perturbar este ciclo y tener consecuencias negativas para la biodiversidad y la calidad del agua. Por lo tanto, es importante promover prácticas agrícolas sostenibles que favorezcan la fijación biológica de nitrógeno y reduzcan la dependencia de los fertilizantes químicos.

Fabaceae, también conocida como Leguminosae, es una familia diversa y extensamente distribuida de plantas que incluye a las legumbres. Esta familia contiene alrededor de 750 géneros y más de 19,000 especies de hierbas, arbustos y árboles. Las características definitorias de esta familia son las flores papilionáceas (en forma de mariposa) y los frutos en forma de vaina.

Las Fabaceae desempeñan un papel importante en la ecología y la agricultura. Muchas especies fijan nitrógeno en el suelo a través de una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobia, mejorando así la fertilidad del suelo. Algunos ejemplos bien conocidos de plantas de Fabaceae incluyen soja, judías, lentejas, garbanzos, alfalfa y tréboles.

En un contexto médico, algunas especies de Fabaceae se utilizan en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones de salud. Por ejemplo, la corteza de la planta de *Cassia senna* L. (conocida como senna) se utiliza como un laxante suave. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de cualquier planta con fines medicinales debe ser supervisado por un profesional médico capacitado, ya que algunas especies pueden ser tóxicas o interactuar adversamente con los medicamentos recetados.

"Sinorhizobium meliloti" es una especie bacteriana gram-negativa que forma nódulos radicales y fija nitrógeno en symbiosis con plantas leguminosas de los géneros Medicago, Melilotus e Trigonella. Esta bacteria es rod-shaped (bacilo) y móvil, con un tamaño de aproximadamente 0,6 a 0,7 micrómetros de ancho por 1,5 a 3,0 micrómetros de largo. Es aerobio y crece bien en una variedad de medios de cultivo ricos en carbohidratos y aminoácidos.

La especie "Sinorhizobium meliloti" contiene tres símbolos genéticos diferentes, conocidos como símbolos A, B y C, que determinan la compatibilidad de las cepas con diferentes huéspedes leguminosos. Por ejemplo, las cepas con el símbolo A pueden formar nódulos en Medicago sativa (alfalfa), mientras que las cepas con el símbolo B o C no pueden.

La capacidad de "Sinorhizobium meliloti" para fijar nitrógeno hace que sea un importante simbionte beneficioso para la agricultura sostenible, ya que puede reducir la necesidad de fertilizantes nitrogenados costosos y contaminantes. Además, "Sinorhizobium meliloti" y otras especies relacionadas también se utilizan como organismos modelo en la investigación de la biología molecular y la genética bacteriana.

Rhizobiaceae es una familia de bacterias gramnegativas en el orden Rhizobiales. Los miembros más conocidos de esta familia son las especies del género Rhizobium, que forman nódulos en las raíces de las leguminosas y fijan nitrógeno atmosférico. Estas bacterias establecen relaciones simbióticas con las plantas, donde ambos organismos se benefician mutuamente. La familia Rhizobiaceae también incluye otros géneros de bacterias que pueden formar asociaciones simbióticas o patógenas con plantas y otros organismos. Estas bacterias son importantes en la agricultura y el medio ambiente, ya que desempeñan un papel crucial en el ciclo del nitrógeno y la nutrición de las plantas. Se encuentran comúnmente en el suelo y en el rhizosfera (la zona donde las raíces de las plantas se encuentran con el suelo).

En términos médicos, las plantas medicinales, también conocidas como hierbas medicinales o botánicas, se definen como especies vegetales que contienen sustancias químicas que pueden ser utilizadas para fines terapéuticos. Estas plantas han sido utilizadas durante siglos en diferentes culturas alrededor del mundo para tratar una variedad de condiciones de salud y síntomas.

Las partes de las plantas medicinales que se suelen usar incluyen las hojas, flores, raíces, corteza, semillas y frutos. Pueden ser administradas en diversas formas, como infusiones (tés), decocciones, extractos líquidos, capsulas, polvos o aplicaciones tópicas.

Es importante mencionar que aunque muchas plantas medicinales han demostrado eficacia y seguridad, no todas son adecuadas para todo el mundo ni para tratar cualquier afección. Antes de consumir cualquier tipo de planta medicinal, se recomienda consultar con un profesional de la salud, especialmente si se está bajo tratamiento médico, embarazada o en periodo de lactancia.

Desde un punto de vista médico, el término "nódulos de las raíces de las plantas" no es aplicable, ya que se trata de un tema relacionado con la botánica y la agricultura. Los nódulos radiculares son estructuras especializadas en la superficie o dentro de las raíces de ciertas plantas, particularmente las leguminosas (fabáceas), que albergan bacterias simbióticas del género Rhizobia. Estas bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, una forma de nitrógeno que las plantas pueden asimilar y utilizar para su crecimiento y desarrollo. Este proceso se conoce como fijación de nitrógeno. Los nódulos radiculares son cruciales para el crecimiento de las leguminosas en suelos pobres en nutrientes, ya que contribuyen a la provisión de nitrógeno esencial para la planta.

*Medicago sativa*, comúnmente conocida como alfalfa o lucerna, es una especie de planta leguminosa que se cultiva ampliamente como forraje para el ganado y otros animales. Desde un punto de vista médico, la alfalfa se ha utilizado en diversas formas, como suplementos nutricionales y herbarios, debido a sus posibles beneficios para la salud.

Las partes aéreas de la planta, incluidas las hojas y los tallos, contienen una variedad de compuestos bioactivos, como flavonoides, saponinas y cumarinas, que se cree que tienen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Además, la alfalfa es rica en vitaminas y minerales, como vitamina K, vitamina C, hierro, calcio, magnesio y potasio.

Aunque la alfalfa se considera generalmente segura para el consumo humano, en algunos casos puede causar reacciones adversas, especialmente si se consume en grandes cantidades o como un suplemento concentrado. Algunos de los posibles efectos secundarios incluyen molestias gastrointestinales, como hinchazón, diarrea y calambres abdominales, así como reacciones alérgicas y cambios en los niveles hormonales.

Es importante tener en cuenta que la investigación sobre los beneficios para la salud de la alfalfa es limitada y que se necesitan más estudios clínicos controlados para confirmar su eficacia y seguridad como tratamiento o prevención de enfermedades. Como siempre, antes de tomar cualquier suplemento herbario o nutricional, se recomienda consultar con un profesional médico capacitado para obtener asesoramiento individualizado y garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.

La nodulación de la raíz de la planta es un proceso biológico en el que ciertas bacterias, conocidas como rizobios, forman nódulos (protuberancias) en las raíces de las leguminosas (plantas de la familia Fabaceae). Este proceso es benéfico para ambos organismos. Las bacterias reciben carbohidratos y otros nutrientes de la planta, mientras que las nódulos fijan el nitrógeno atmosférico, convirtiéndolo en una forma que la planta puede utilizar para su crecimiento y desarrollo. Este nitrógeno fijado también puede beneficiar a otras plantas cercanas cuando se libera al suelo después de que las partes de la planta se descompongan. La capacidad de formar nódulos y fijar nitrógeno es un mecanismo importante para mejorar la fertilidad del suelo y promover el crecimiento de las plantas en ecosistemas naturales y agrícolas.

"Sinorhizobium" es un género bacteriano que forma nódulos en las raíces de las leguminosas y fija el nitrógeno atmosférico. Las especies de Sinorhizobium son gramnegativas, aeróbicas, no espóradas y móviles por flagelos polares. Estas bacterias forman una relación simbiótica con las plantas leguminosas, en la que las bacterias reciben carbohidratos y otros nutrientes de las plantas, y a cambio, fijan el nitrógeno atmosférico en amoníaco, que está disponible para que la planta lo use como fuente de nitrógeno. La especie más conocida de este género es Sinorhizobium meliloti, que forma nódulos en las raíces de alfalfa y tréboles. La taxonomía y clasificación de estas bacterias han sido objeto de debate y revisión en los últimos años.

En términos médicos, los genes bacterianos se refieren a los segmentos específicos del material genético (ADN o ARN) que contienen la información hereditaria en las bacterias. Estos genes desempeñan un papel crucial en la determinación de las características y funciones de una bacteria, incluyendo su crecimiento, desarrollo, supervivencia y reproducción.

Los genes bacterianos están organizados en cromosomas bacterianos, que son generalmente círculos de ADN de doble hebra, aunque algunas bacterias pueden tener más de un cromosoma. Además de los cromosomas bacterianos, las bacterias también pueden contener plásmidos, que son pequeños anillos de ADN de doble o simple hebra que pueden contener uno o más genes y pueden ser transferidos entre bacterias mediante un proceso llamado conjugación.

Los genes bacterianos codifican para una variedad de productos genéticos, incluyendo enzimas, proteínas estructurales, factores de virulencia y moléculas de señalización. El estudio de los genes bacterianos y su función es importante para comprender la biología de las bacterias, así como para el desarrollo de estrategias de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por bacterias.

"Phaseolus" es un género de plantas perteneciente a la familia Fabaceae, que incluye varias especies de frijoles y judías. El más conocido es probablemente "Phaseolus vulgaris", que abarca numerosas variedades de frijoles comunes, como los frijoles verdes, los frijoles negros, los frijoles rojos y los frijoles de mung. Estas legumbres son una fuente importante de proteínas vegetales en la dieta humana y también se utilizan como forraje para el ganado. Algunos miembros de este género pueden tener propiedades medicinales, aunque generalmente se consideran más importantes por sus usos alimentarios.

En términos botánicos, las raíces de las plantas desempeñan un papel vital en la nutrición y el crecimiento de las plantas. Desde un punto de vista médico o farmacéutico, sin embargo, las "raíces de plantas" generalmente se refieren a los tejidos subterráneos de ciertas especies vegetales que se utilizan en la medicina tradicional, la fitoterapia y la investigación farmacológica por sus supuestos o comprobados efectos terapéuticos.

Las raíces de las plantas contienen una variedad de compuestos químicos bioactivos, como alcaloides, fenoles, flavonoides, saponinas y taninos, que se han relacionado con diversas propiedades farmacológicas, como antiinflamatorias, antioxidantes, antibacterianas, antivirales, antifúngicas, hipoglucemiantes, hipolipemiantes, etc.

Algunos ejemplos comunes de raíces de plantas utilizadas en la medicina incluyen:

1. Ginseng (Panax ginseng): Se utiliza como adaptógeno para ayudar a reducir el estrés y mejorar el rendimiento físico y mental.
2. Valeriana (Valeriana officinalis): Sus raíces se utilizan como sedante suave para tratar el insomnio y la ansiedad.
3. Cúrcuma (Curcuma longa): La raíz de esta planta contiene curcumina, un potente antioxidante y antiinflamatorio que puede ayudar con diversas afecciones, como artritis, diabetes e incluso cáncer.
4. Jengibre (Zingiber officinale): La raíz de jengibre se ha utilizado durante siglos para tratar el dolor y las náuseas, especialmente en casos de mareo y vómitos inducidos por la quimioterapia.
5. Regaliz (Glycyrrhiza glabra): Sus raíces contienen glicirricina, que puede ayudar a aliviar el dolor de garganta, la tos y los problemas digestivos.
6. Diente de león (Taraxacum officinale): Las raíces de esta planta se utilizan como diuréticas para ayudar a eliminar los líquidos retenidos y promover la salud hepática.
7. Raíz de bardana (Arctium lappa): Se utiliza como tónico para el hígado, la piel y el sistema digestivo, así como para tratar problemas inflamatorios y alérgicos.

Es importante tener en cuenta que, aunque las raíces de plantas pueden ofrecer beneficios terapéuticos, también pueden interactuar con medicamentos o causar efectos secundarios adversos. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de comenzar a tomar suplementos o remedios herbales.

Bradyrhizobium es un género de bacterias que forman nódulos en las raíces de las leguminosas y fijan nitrógeno atmosférico. La palabra "Bradyrhizobium" proviene del griego "bradys", que significa lento, y "rhiza", que significa raíz, en referencia a la tasa de crecimiento más lenta de estas bacterias en comparación con otras especies relacionadas.

Las bacterias Bradyhizobium son gramnegativas, aeróbicas y no forman esporas. Viven en el suelo y pueden infectar las raíces de las leguminosas, como soja, trébol y alfalfa, mediante la formación de nódulos en sus raíces. Dentro de estos nódulos, las bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, que luego es utilizado por la planta como fuente de nitrógeno para su crecimiento y desarrollo.

La fijación de nitrógeno por parte de Bradyhizobium es un proceso importante en la agricultura sostenible, ya que reduce la necesidad de fertilizantes nitrogenados sintéticos y ayuda a mejorar la calidad del suelo. Además, las leguminosas infectadas con estas bacterias pueden proporcionar un suministro natural de nitrógeno para otros cultivos en rotación.

En resumen, Bradyhizobium es un género de bacterias que forman nódulos en las raíces de las leguminosas y fijan nitrógeno atmosférico, lo que ayuda a mejorar la calidad del suelo y reduce la necesidad de fertilizantes sintéticos.

Las proteínas bacterianas se refieren a las diversas proteínas que desempeñan varios roles importantes en el crecimiento, desarrollo y supervivencia de las bacterias. Estas proteínas son sintetizadas por los propios organismos bacterianos y están involucradas en una amplia gama de procesos biológicos, como la replicación del ADN, la transcripción y traducción de genes, el metabolismo, la respuesta al estrés ambiental, la adhesión a superficies y la formación de biofilms, entre otros.

Algunas proteínas bacterianas también pueden desempeñar un papel importante en la patogenicidad de las bacterias, es decir, su capacidad para causar enfermedades en los huéspedes. Por ejemplo, las toxinas y enzimas secretadas por algunas bacterias patógenas pueden dañar directamente las células del huésped y contribuir al desarrollo de la enfermedad.

Las proteínas bacterianas se han convertido en un área de intenso estudio en la investigación microbiológica, ya que pueden utilizarse como objetivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y otras terapias dirigidas contra las infecciones bacterianas. Además, las proteínas bacterianas también se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y biotecnológicas, como la producción de enzimas, la fabricación de alimentos y bebidas, y la biorremediación.

"Mesorhizobium" es un género bacteriano que forma nódulos en las raíces de algunas leguminosas y fija el nitrógeno atmosférico. Las especies de Mesorhizobium son gramnegativas, aeróbicas, no espóreas y móviles por uno o más flagelos polares. Se diferencian de otros géneros de rhizobia, como Rhizobium y Sinorhizobium, en su resistencia a la bencilpenicilina y susceptibilidad a la rifampicina. Las cepas de Mesorhizobium se encuentran comúnmente en el suelo y forman asociaciones simbióticas con una variedad de plantas leguminosas, incluidas especies de Astragalus, Lespedeza y Ornithopus. La especie tipo es Mesorhizobium loti. (Fuente: "Medical Microbiology." 4th ed. Vol. 2. Elsevier/Saunders, 2007.)

Los Datos de Secuencia Molecular se refieren a la información detallada y ordenada sobre las unidades básicas que componen las moléculas biológicas, como ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Esta información está codificada en la secuencia de nucleótidos en el ADN o ARN, o en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

En el caso del ADN y ARN, los datos de secuencia molecular revelan el orden preciso de las cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina/uracilo (T/U), guanina (G) y citosina (C). La secuencia completa de estas bases proporciona información genética crucial que determina la función y la estructura de genes y proteínas.

En el caso de las proteínas, los datos de secuencia molecular indican el orden lineal de los veinte aminoácidos diferentes que forman la cadena polipeptídica. La secuencia de aminoácidos influye en la estructura tridimensional y la función de las proteínas, por lo que es fundamental para comprender su papel en los procesos biológicos.

La obtención de datos de secuencia molecular se realiza mediante técnicas experimentales especializadas, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la secuenciación de ADN y las técnicas de espectrometría de masas. Estos datos son esenciales para la investigación biomédica y biológica, ya que permiten el análisis de genes, genomas, proteínas y vías metabólicas en diversos organismos y sistemas.

El ADN bacteriano se refiere al material genético presente en las bacterias, que están compuestas por una única molécula de ADN circular y de doble hebra. Este ADN contiene todos los genes necesarios para la supervivencia y reproducción de la bacteria, así como información sobre sus características y comportamiento.

La estructura del ADN bacteriano es diferente a la del ADN presente en células eucariotas (como las de animales, plantas y hongos), que generalmente tienen múltiples moléculas de ADN lineal y de doble hebra contenidas dentro del núcleo celular.

El ADN bacteriano también puede contener plásmidos, que son pequeñas moléculas de ADN circular adicionales que pueden conferir a la bacteria resistencia a antibióticos u otras características especiales. Los plásmidos pueden ser transferidos entre bacterias a través de un proceso llamado conjugación, lo que puede contribuir a la propagación de genes resistentes a los antibióticos y otros rasgos indeseables en poblaciones bacterianas.

Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómicas, pequeñas y circulares, que se replican independientemente del genoma principal o cromosoma de la bacteria huésped. Poseen genes adicionales que confieren a la bacteria beneficios como resistencia a antibióticos, capacidad de degradar ciertos compuestos u otros factores de virulencia. Los plásmidos pueden transferirse entre bacterias mediante un proceso llamado conjugación, lo que facilita la propagación de estas características beneficiosas en poblaciones bacterianas. Su tamaño varía desde unos pocos cientos a miles de pares de bases y su replicación puede ser controlada por origenes de replicación específicos. Los plásmidos también se utilizan como herramientas importantes en la ingeniería genética y la biotecnología moderna.

Medicago es un género de plantas con flores en la familia Fabaceae, también conocida como la familia de las leguminosas. El género incluye alrededor de 70 especies diferentes de hierbas anuales y perennes que son nativas de regiones templadas y subtropicales de Europa, Asia y África.

Una de las especies más conocidas del género Medicago es la alfalfa (Medicago sativa), también llamada luzerna, una importante planta forrajera utilizada en la alimentación de ganado. La alfalfa es rica en proteínas y otros nutrientes, lo que la convierte en una excelente opción para el pastoreo y el heno.

Además de su uso como forraje, algunas especies de Medicago se utilizan en medicina herbal para tratar diversas afecciones de salud. Por ejemplo, Medicago arabica, también conocida como algarroba o trébol mediterráneo, se ha utilizado tradicionalmente para tratar problemas digestivos y respiratorios.

En resumen, Medicago es un género de plantas con flores que incluye especies importantes en la agricultura y la medicina herbal. La alfalfa es una de las especies más conocidas del género y se utiliza ampliamente como forraje para el ganado.

Desde el punto de vista médico, un guisante no tiene una definición específica como entidad clínica o patología. Sin embargo, los guisantes son un tipo de leguminosa que se consume como alimento y pueden estar involucrados en reacciones alérgicas alimentarias.

La alergia a los guisantes es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a las proteínas presentes en este alimento. Los síntomas de la alergia a los guisantes pueden variar desde leves (como picazón en la boca o erupciones cutáneas) hasta graves (como dificultad para respirar, hinchazón de garganta o anafilaxis).

En resumen, un guisante es un alimento que puede desencadenar reacciones alérgicas en algunas personas y requerir atención médica si se presentan síntomas alérgicos después de su consumo.

Los polisacáridos bacterianos son largas cadenas de azúcares (carbohidratos) que se encuentran en la pared celular y la capa externa (cápsula) de muchas bacterias. Estos polisacáridos desempeñan un papel importante en la patogenia bacteriana, ya que contribuyen a la virulencia de las bacterias y ayudan a protegerlas de las defensas inmunológicas del huésped.

La composición química de los polisacáridos bacterianos varía entre diferentes especies de bacterias, lo que puede ser utilizado en su identificación y clasificación. Algunos ejemplos de polisacáridos bacterianos incluyen el peptidoglucano, lipopolisacáridos (LPS) y lipooligosacáridos (LOS).

El peptidoglucano es un tipo de polisacárido que se encuentra en la pared celular de las bacterias gram-positivas y algunas bacterias gram-negativas. Está compuesto por cadenas alternas de azúcares (glucosa) y aminoácidos, y proporciona rigidez a la pared celular bacteriana.

Los lipopolisacáridos (LPS) son otro tipo de polisacárido que se encuentra en la membrana externa de las bacterias gram-negativas. Están compuestos por un lipídeo (lipid A), un núcleo oligosacárido y una cadena lateral polisacárida. Los LPS son responsables de la endotoxicidad de las bacterias gram-negativas y desencadenan una respuesta inflamatoria en el huésped.

Los lipooligosacáridos (LOS) son similares a los LPS, pero contienen cadenas laterales más cortas y menos complejas. Se encuentran en la membrana externa de algunas bacterias gram-negativas y desempeñan un papel importante en la patogenia de estas bacterias.

El ARN ribosómico 16S (16S rRNA) es un tipo de ARN ribosomal que se encuentra en las bacterias y algunos plásmidos. Es una parte importante del ribosoma bacteriano, donde desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas. El "16S" se refiere al tamaño del ARN, con 1600 nucleótidos aproximadamente.

El ARN ribosómico 16S es ampliamente utilizado en la investigación científica y en la medicina como un biomarcador para la identificación y clasificación de bacterias. La secuencia del ARN ribosómico 16S se compara con una base de datos de referencia, lo que permite a los científicos determinar la especie bacteriana presente en una muestra determinada. Esta técnica es particularmente útil en áreas como la microbiología clínica, donde la identificación rápida y precisa de bacterias patógenas puede ser crucial para el tratamiento adecuado de los pacientes.

La filogenia, en el contexto de la biología y la medicina, se refiere al estudio de los ancestros comunes y las relaciones evolutivas entre diferentes organismos vivos o extintos. Es una rama de la ciencia que utiliza principalmente la información genética y morfológica para construir árboles filogenéticos, también conocidos como árboles evolutivos, con el fin de representar visualmente las relaciones ancestrales entre diferentes especies o grupos taxonómicos.

En la medicina, la filogenia puede ser útil en el estudio de la evolución de patógenos y en la identificación de sus posibles orígenes y vías de transmisión. Esto puede ayudar a desarrollar estrategias más efectivas para prevenir y controlar enfermedades infecciosas. Además, el análisis filogenético se utiliza cada vez más en la investigación médica para comprender mejor la evolución de los genes y las proteínas humanos y sus posibles implicaciones clínicas.

'Medicago truncatula', también conocida como alfalfa mediterránea o bersim, no es un término médico habitual. Sin embargo, se trata de una especie de planta leguminosa que se utiliza a menudo en estudios de biología vegetal y genética debido a su pequeño genoma y fácil manejo en laboratorio.

Originaria del Mediterráneo, esta planta herbácea anual tiene una relación simbiótica con bacterias del género Sinorhizobium, que fijan nitrógeno atmosférico en forma de nitratos y mejoran la fertilidad del suelo.

En un contexto médico, 'Medicago truncatula' podría mencionarse en relación con investigaciones sobre enfermedades vegetales, interacciones planta-microorganismo o estudios farmacológicos que utilicen compuestos extraídos de esta planta. Sin embargo, no hay una definición médica específica para 'Medicago truncatula'.

La especie botánica Vicia sativa, comúnmente conocida como guisante o vetch commun, no tiene una definición médica específica asociada con ella. Sin embargo, es una planta leguminosa que se cultiva ampliamente para su uso como forraje y grano. Todas las partes de la planta son comestibles y contienen varios nutrientes y compuestos bioactivos.

En un contexto médico, los extractos o componentes individuales de Vicia sativa pueden tener propiedades farmacológicas y se han investigado por sus posibles beneficios terapéuticos. Por ejemplo, algunos estudios han demostrado que los extractos de Vicia sativa tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Además, se ha informado que el consumo de guisantes reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 debido a su bajo contenido de grasa y alto contenido de fibra, proteínas y fitoquímicos.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la investigación sobre los posibles beneficios para la salud de Vicia sativa es limitada y más estudios son necesarios antes de que se puedan hacer recomendaciones médicas específicas. Además, las personas alérgicas a las legumbres deben tener precaución al consumir guisantes o sus extractos, ya que pueden desencadenar reacciones alérgicas.

La regulación bacteriana de la expresión génica se refiere al proceso por el cual las bacterias controlan la activación y desactivación de los genes para producir proteínas específicas en respuesta a diversos estímulos ambientales. Este mecanismo permite a las bacterias adaptarse rápidamente a cambios en su entorno, como la disponibilidad de nutrientes, la presencia de compuestos tóxicos o la existencia de otros organismos competidores.

La regulación de la expresión génica en bacterias implica principalmente el control de la transcripción, que es el primer paso en la producción de proteínas a partir del ADN. La transcripción está catalizada por una enzima llamada ARN polimerasa, que copia el código genético contenido en los genes (secuencias de ADN) en forma de moléculas de ARN mensajero (ARNm). Posteriormente, este ARNm sirve como plantilla para la síntesis de proteínas mediante el proceso de traducción.

Existen diversos mecanismos moleculares involucrados en la regulación bacteriana de la expresión génica, incluyendo:

1. Control operonal: Consiste en la regulación coordinada de un grupo de genes relacionados funcionalmente, llamado operón, mediante la unión de factores de transcripción a regiones reguladoras específicas del ADN. Un ejemplo bien conocido es el operón lac, involucrado en el metabolismo de lactosa en Escherichia coli.

2. Control de iniciación de la transcripción: Implica la interacción entre activadores o represores de la transcripción y la ARN polimerasa en el sitio de iniciación de la transcripción, afectando así la unión o desplazamiento de la ARN polimerasa del promotor.

3. Control de terminación de la transcripción: Consiste en la interrupción prematura de la transcripción mediante la formación de estructuras secundarias en el ARNm o por la unión de factores que promueven la disociación de la ARN polimerasa del ADN.

4. Modulación postraduccional: Afecta la estabilidad, actividad o localización de las proteínas mediante modificaciones químicas, como fosforilación, acetilación o ubiquitinación, después de su síntesis.

La comprensión de los mecanismos moleculares implicados en la regulación bacteriana de la expresión génica es fundamental para el desarrollo de estrategias terapéuticas y tecnológicas, como la ingeniería metabólica o la biotecnología.

La secuencia de bases, en el contexto de la genética y la biología molecular, se refiere al orden específico y lineal de los nucleótidos (adenina, timina, guanina y citosina) en una molécula de ADN. Cada tres nucleótidos representan un codón que especifica un aminoácido particular durante la traducción del ARN mensajero a proteínas. Por lo tanto, la secuencia de bases en el ADN determina la estructura y función de las proteínas en un organismo. La determinación de la secuencia de bases es una tarea central en la genómica y la biología molecular moderna.

La nitrogenasa es una enzima complicada que contiene dos proteínas, conocidas como los componentes MoFe (Molybdenum-Iron) y Fe (Iron). Esta enzima desempeña un papel crucial en el ciclo del nitrógeno al catalizar la reducción de nitrógeno molecular (N2) a amoniaco (NH3), un proceso conocido como fijación de nitrógeno.

La reacción generalmente se representa de la siguiente manera:

N2 + 8H+ + 8e- + 16ATP → 2NH3 + H2 + 16ADP + 16Pi

Este proceso es energéticamente costoso, ya que requiere una gran cantidad de energía en forma de ATP. La nitrogenasa también es sensible al oxígeno, lo que limita su actividad a ambientes anaerobios o bajo un estricto control de oxígeno en organismos aerobios.

La fijación de nitrógeno es un proceso vital para la supervivencia de muchas formas de vida, ya que el amoniaco es un nutriente importante para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Los organismos que pueden realizar la fijación de nitrógeno se conocen como fijadores de nitrógeno y incluyen bacterias libres en el suelo, cianobacterias y algunas raíces de plantas (como las leguminosas) en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno.

La leghemoglobina es una proteína que contiene un grupo hemo y se encuentra en las células de las raíces de las plantas llamadas bacteroides, que viven en simbiosis con las leguminosas (fabáceas). Esta proteína tiene una función similar a la mioglobina y la hemoglobina en animales, es decir, se encarga de transportar y almacenar oxígeno. La leghemoglobina mantiene niveles bajos de oxígeno dentro de los bacteroides, lo que favorece la fijación del nitrógeno atmosférico por las bacterias rhizobia en un proceso llamado nitrogenasa. Esta asociación simbiótica entre las leguminosas y las bacterias rhizobia es fundamental para el crecimiento y desarrollo de estas plantas, ya que les permite obtener nitrógeno fijado en forma de amonio, un nutriente esencial para su metabolismo.

La especificidad de la especie, en el contexto de la medicina y la biología, se refiere al fenómeno en el que ciertas sustancias, como fármacos o anticuerpos, interactúan de manera selectiva con objetivos moleculares que son únicos o altamente prevalentes en una especie determinada. Esto significa que esas sustancias tienen una alta probabilidad de unirse y producir efectos deseados en el organismo objetivo, mientras minimizan los efectos no deseados en otras especies.

La especificidad de la especie juega un papel crucial en el desarrollo y uso seguro de fármacos y vacunas. Por ejemplo, cuando se crea una vacuna contra una enfermedad infecciosa, los científicos a menudo utilizan como objetivo moléculares específicos del patógeno que causan la enfermedad, con el fin de inducir una respuesta inmunitaria protectora. Al mismo tiempo, es importante garantizar que estas vacunas no provoquen reacciones adversas graves o efectos no deseados en los huéspedes humanos.

Sin embargo, la especificidad de la especie no siempre es absoluta y pueden producirse excepciones. Algunos fármacos o anticuerpos pueden interactuar con objetivos moleculares similares en diferentes especies, lo que puede dar lugar a efectos adversos imprevistos o a una eficacia reducida. Por esta razón, es fundamental llevar a cabo rigurosas pruebas preclínicas y clínicas antes de introducir nuevos fármacos o vacunas en el mercado.

La soja, scientifically known as Glycine max, is a type of legume that originated in East Asia. It's a rich source of protein, healthy fats, fiber, and various vitamins and minerals.

In a medical context, soy products are often used in dietary interventions due to their nutritional profile. Soy is a complete protein, containing all the essential amino acids, making it an important source of protein for vegetarians and vegans.

Soy is also known for its phytoestrogen content, specifically isoflavones, which can mimic the effects of estrogen in the body. This has led to research into its potential benefits for menopausal symptoms, bone health, and certain types of cancer. However, the evidence is not conclusive, and the use of soy products for these purposes remains a topic of ongoing scientific debate.

Additionally, soy can be a common allergen, and allergic reactions to soy can range from mild (such as hives or rash) to severe (anaphylaxis). Therefore, it's important for individuals with soy allergies to avoid soy-containing products.

Los cósmidos son vectores de clonación que combinan características de plásmidos y fagos (virus que infectan bacterias). Miden alrededor de 45 kilobases (kb) y contienen un origen de replicación de plásmido, lo que les permite existir como plásmidos independientes dentro de la bacteria huésped. También contienen los genes necesarios para el empaquetamiento del ADN en cabezas de fago, lo que les permite ser empacados y propagarse como un fago.

Esta combinación de características hace que los cósmidos sean útiles para clonar fragmentos de ADN grande (hasta 45 kb) en bacterias. Después de la infección con el cósmido, el fragmento de ADN grande se integra en el genoma del fago y es empacado en una cabeza de fago. Luego, el fago infecta a otra bacteria y introduce el fragmento de ADN en su genoma. Esto permite la amplificación y propagación del fragmento de ADN grande dentro de las bacterias.

Los cósmidos también contienen marcadores de selección, como genes de resistencia a antibióticos, lo que facilita la identificación de bacterias que contienen el vector deseado. Además, los cósmidos suelen contener secuencias de restricción específicas que permiten la recircularización y purificación del fragmento de ADN clonado.

En resumen, los cósmidos son vectores de clonación útiles para el clonado de grandes fragmentos de ADN en bacterias, combinando características de plásmidos y fagos.

La microbiología del suelo es una subdisciplina de la microbiología que se ocupa del estudio de los microorganismos que habitan en el suelo. Estos microorganismos incluyen bacterias, archaea, hongos, algas, protozoos y virus. La microbiología del suelo investiga cómo interactúan estos microorganismos con la materia orgánica y mineral del suelo, y cómo influyen en el ciclo de nutrientes y la calidad del suelo. También estudia el papel de los microorganismos del suelo en la descomposición de contaminantes y en la bioremediación. La comprensión de la microbiología del suelo es fundamental para la agricultura sostenible, la gestión de residuos y la protección del medio ambiente.

La Lespedeza, también conocida como especies de plantas del género Lespedeza, no tiene una definición médica directa. Sin embargo, algunas especies de Lespedeza se utilizan en la medicina tradicional y alternativa. Por ejemplo, Lespedeza cuneata (llamada 'Shrubby Lespedeza' o 'Kummerowia striata') se ha utilizado en la medicina tradicional china para tratar diversas afecciones, como dolencias renales, problemas hepáticos y diarrea.

Su uso no está generalmente aceptado ni aprobado por la comunidad médica convencional y se considera complementario o alternativo. Además, el consumo de Lespedeza puede interactuar con ciertos medicamentos y tener efectos secundarios desconocidos. Siempre es recomendable consultar a un profesional médico antes de utilizar este u otro tratamiento herbal.

La prueba de complementación genética es un tipo de prueba de laboratorio utilizada en genética molecular para determinar si dos genes mutantes que causan la misma enfermedad en diferentes individuos son defectivos en la misma función génica o no. La prueba implica la combinación de material genético de los dos individuos y el análisis de si la función genética se restaura o no.

En esta prueba, se crean células híbridas al fusionar las células que contienen cada uno de los genes mutantes, lo que resulta en un solo organismo que contiene ambos genes mutantes. Si la función genética defectuosa se restaura y el fenotipo deseado (comportamiento, apariencia u otras características observables) se produce en el organismo híbrido, entonces se dice que los genes complementan entre sí. Esto sugiere que los dos genes están involucrados en la misma vía bioquímica o proceso celular y son funcionalmente equivalentes.

Sin embargo, si no se produce el fenotipo deseado en el organismo híbrido, entonces se dice que los genes no complementan entre sí, lo que sugiere que están involucrados en diferentes vías bioquímicas o procesos celulares.

La prueba de complementación genética es una herramienta importante en la identificación y caracterización de genes mutantes asociados con enfermedades genéticas y puede ayudar a los científicos a comprender mejor los mecanismos moleculares subyacentes a las enfermedades.

En términos médicos, una mutación se refiere a un cambio permanente y hereditable en la secuencia de nucleótidos del ADN (ácido desoxirribonucleico) que puede ocurrir de forma natural o inducida. Esta alteración puede afectar a uno o más pares de bases, segmentos de DNA o incluso intercambios cromosómicos completos.

Las mutaciones pueden tener diversos efectos sobre la función y expresión de los genes, dependiendo de dónde se localicen y cómo afecten a las secuencias reguladoras o codificantes. Algunas mutaciones no producen ningún cambio fenotípico visible (silenciosas), mientras que otras pueden conducir a alteraciones en el desarrollo, enfermedades genéticas o incluso cancer.

Es importante destacar que existen diferentes tipos de mutaciones, como por ejemplo: puntuales (sustituciones de una base por otra), deletérreas (pérdida de parte del DNA), insercionales (adición de nuevas bases al DNA) o estructurales (reordenamientos más complejos del DNA). Todas ellas desempeñan un papel fundamental en la evolución y diversidad biológica.

"Trifolium" no es un término médico generalmente aceptado. Es el nombre genérico de un género de plantas con flores, comúnmente conocidas como trefoils o tréboles, que pertenece a la familia Fabaceae. Algunas especies de Trifolium se utilizan en la medicina alternativa y fitoterapia, pero no hay una definición médica general para "Trifolium".

Las especies más conocidas de Trifolium incluyen al trébol blanco (Trifolium repens), que a veces se utiliza en la medicina alternativa para tratar problemas renales y del tracto urinario, y el trébol rojo (Trifolium pratense), que se ha utilizado en la fitoterapia para aliviar los síntomas de la menopausia y reducir el colesterol. Sin embargo, es importante señalar que la eficacia y seguridad de estas aplicaciones no siempre están respaldadas por evidencia científica sólida y rigurosa.

En resumen, "Trifolium" no es un término médico generalmente aceptado, pero algunas especies de este género de plantas se utilizan en la medicina alternativa y fitoterapia para tratar diversos problemas de salud.

En la terminología médica, las plantas se refieren a los miembros del reino Plantae, que son organismos fotosintéticos capaces de producir su propio alimento. Las plantas son esenciales para la vida en la Tierra ya que producen oxígeno y sirven como fuente primaria de nutrición para muchos seres vivos.

Las partes de las plantas, incluyendo las hojas, los tallos, las raíces y en algunos casos las flores, han sido utilizadas durante siglos en la medicina herbal para tratar una variedad de condiciones de salud. Muchos fármacos modernos también se derivan de compuestos activos aislados de plantas.

Sin embargo, es importante señalar que mientras algunas plantas y sus extractos pueden tener propiedades terapéuticas, otras pueden ser tóxicas o incluso letales si se consumen o utilizan incorrectamente. Por lo tanto, cualquier uso de las plantas con fines medicinales debe ser supervisado por un profesional médico capacitado.

Los elementos transponibles de ADN, también conocidos como transposones o saltarines, son segmentos de ADN que tienen la capacidad de cambiar su posición dentro del genoma. Esto significa que pueden "saltar" de un lugar a otro en el ADN de un organismo.

Existen dos tipos principales de transposones: los de "clase 1" o retrotransposones, y los de "clase 2" o transposones DNA. Los retrotransposones utilizan un intermediario de ARN para moverse dentro del genoma, mientras que los transposones DNA lo hacen directamente a través de proteínas especializadas.

Estos elementos pueden representar una proporción significativa del genoma de algunos organismos, y su activación o inactivación puede desempeñar un papel importante en la evolución, la variabilidad genética y el desarrollo de enfermedades, como cánceres y trastornos genéticos.

'Agrobacterium tumefaciens' es una bacteria gram-negativa del suelo que es capaz de causar enfermedades en plantas. Es quizás mejor conocida por su capacidad para transferir y hacer que las plantas expresen genes de ADN extraños, un proceso conocido como transformación genética.

La bacteria naturalmente infecta a las plantas mediante la inserción de una pequeña sección de su propio ADN, llamada T-DNA (ADN de transferencia), en el genoma de la planta huésped. El T-DNA contiene genes que codifican para la síntesis de opines, moléculas orgánicas que sirven como fuente de nutrientes para la bacteria. Como resultado de esta infección, las células de la planta comienzan a dividirse y formar una tumoración, o crecimiento anormal, en el tejido vegetal, de ahí el nombre 'tumefaciens'.

Debido a su capacidad para transferir genes a las plantas, 'Agrobacterium tumefaciens' se ha aprovechado ampliamente en la biotecnología vegetal como un vector para la introducción de genes de interés en los genomas de las plantas. Esto ha permitido una variedad de aplicaciones, incluyendo el desarrollo de cultivos resistentes a plagas y enfermedades, con mayor rendimiento y con características mejoradas para la producción industrial.

La especie Tephrosia, perteneciente a la familia Fabaceae, es un género de plantas que cuenta con más de 300 especies. Estas plantas se encuentran distribuididas principalmente en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo. Algunas especies de Tephrosia contienen compuestos tóxicos, como el rotenónido, que pueden afectar el sistema nervioso central de los animales y, en algunos casos, provocar la muerte.

En un contexto médico, se han estudiado diversas especies de Tephrosia por sus posibles propiedades medicinales. Por ejemplo:

- Tephrosia purpurea (también conocida como "sara" o "senna sarai") se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones, incluyendo problemas gastrointestinales, inflamaciones y enfermedades de la piel. Algunos estudios han investigado sus posibles efectos antiinflamatorios, antimicrobianos y antioxidantes.
- Tephrosia toxicaria (también conocida como "fishberry" o "poison pea") contiene rotenónido, un insecticida natural que se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar parásitos intestinales y afecciones de la piel. Sin embargo, debido a su toxicidad, el uso de esta planta debe ser supervisado por profesionales médicos capacitados.

Es importante recalcar que, aunque algunas especies de Tephrosia pueden tener propiedades medicinales, también presentan riesgos asociados a su toxicidad. Por lo tanto, cualquier uso de estas plantas con fines terapéuticos debe ser realizado bajo la supervisión y asesoramiento de profesionales médicos calificados.

La palabra "Vicia" no tiene un significado médico específico. Sin embargo, en botánica, "Vicia" es el género al que pertenecen las plantas conocidas comúnmente como habas o vicias. Estas plantas son leguminosas y algunas variedades se consumen como alimento. Algunas especies de Vicia pueden producir efectos adversos en la salud, especialmente si se consumen crudas, ya que contienen sustancias tóxicas llamadas lectinas y faloidina. Estos compuestos pueden causar problemas gastrointestinales, como náuseas, vómitos y diarrea. Por lo tanto, es importante cocinarlas adecuadamente antes de consumirlas para desactivar estas toxinas.

En un contexto médico, si un profesional hace referencia a "Vicia", probablemente se refiera a una de las especies de esta planta y sus posibles efectos adversos en la salud.

El análisis de secuencia de ADN se refiere al proceso de determinar la exacta ordenación de las bases nitrogenadas en una molécula de ADN. La secuencia de ADN es el código genético que contiene la información genética hereditaria y guía la síntesis de proteínas y la expresión génica.

El análisis de secuencia de ADN se realiza mediante técnicas de biología molecular, como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y la secuenciación por Sanger o secuenciación de nueva generación. Estos métodos permiten leer la secuencia de nucleótidos que forman el ADN, normalmente representados como una serie de letras (A, C, G y T), que corresponden a las cuatro bases nitrogenadas del ADN: adenina, citosina, guanina y timina.

El análisis de secuencia de ADN se utiliza en diversas áreas de la investigación biomédica y clínica, como el diagnóstico genético, la identificación de mutaciones asociadas a enfermedades hereditarias o adquiridas, el estudio filogenético y evolutivo, la investigación forense y la biotecnología.

Alphaproteobacteria es una clase de proteobacterias, un grupo de bacterias gramnegativas. Este grupo incluye una gran diversidad de bacterias, algunas de las cuales son libres en el medio ambiente, mientras que otras viven en simbiosis con plantas y animales. Algunos ejemplos bien conocidos de Alphaproteobacteria incluyen los géneros Brucella, Rickettsia y Rhizobium. Las Alphaproteobacterias se caracterizan por tener un solo flagelo en el polo celular y una membrana externa que contiene lípidos ácido graso ramificado. También suelen tener un metabolismo versátil, con algunas especies capaces de realizar la fotosíntesis y otras capaces de descomponer compuestos orgánicos complejos. En medicina, las Alphaproteobacterias son importantes porque incluyen varios patógenos humanos, como las bacterias que causan la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas y la brucelosis.

La definición médica de "Acetileno" es un gas incoloro, altamente inflamable y explosivo, con el olor característico de ajo quemado. Se utiliza en algunas aplicaciones médicas, como la terapia con láser de bajo nivel para el tratamiento del dolor y la cicatrización de heridas. También se utiliza en anestesia dental y en cirugía general como analgésico suplementario. La forma de administración más común es mediante inhalación.

Es importante tener en cuenta que el acetileno debe ser manipulado y almacenado con precaución debido a su alta inflamabilidad y explosividad. Además, su uso en medicina está limitado y solo se realiza bajo la supervisión de profesionales médicos capacitados.

La clonación molecular es un proceso de laboratorio que crea copias idénticas de fragmentos de ADN. Esto se logra mediante la utilización de una variedad de técnicas de biología molecular, incluyendo la restricción enzimática, ligación de enzimas y la replicación del ADN utilizando la polimerasa del ADN (PCR).

La clonación molecular se utiliza a menudo para crear múltiples copias de un gen o fragmento de interés, lo que permite a los científicos estudiar su función y estructura. También se puede utilizar para producir grandes cantidades de proteínas específicas para su uso en la investigación y aplicaciones terapéuticas.

El proceso implica la creación de un vector de clonación, que es un pequeño círculo de ADN que puede ser replicado fácilmente dentro de una célula huésped. El fragmento de ADN deseado se inserta en el vector de clonación utilizando enzimas de restricción y ligasa, y luego se introduce en una célula huésped, como una bacteria o levadura. La célula huésped entonces replica su propio ADN junto con el vector de clonación y el fragmento de ADN insertado, creando así copias idénticas del fragmento original.

La clonación molecular es una herramienta fundamental en la biología molecular y ha tenido un gran impacto en la investigación genética y biomédica.

El ADN ribosomal, a menudo abreviado como rDNA, es un tipo específico de ADN que se encuentra en los cromosomas de todos los organismos vivos y que contiene las instrucciones para producir los ARN ribosomales (rRNAs). Los rRNAs son componentes clave de los ribosomas, las estructuras celulares donde ocurre la síntesis de proteínas.

Los ribosomas están compuestos por dos subunidades: una subunidad grande y una subunidad pequeña. Cada subunidad contiene uno o más rRNAs y varias proteínas ribosomales. Los rRNAs desempeñan un papel importante en la formación del sitio activo del ribosoma, donde se une el ARN mensajero (mRNA) y el ARN de transferencia (tRNA) durante el proceso de síntesis de proteínas.

El ADN ribosomal está presente en varias copias en los cromosomas y se transcribe en grandes moléculas de ARN ribosomal precursor, que luego se procesan para producir los rRNAs maduros. La cantidad y la integridad del ADN ribosomal son cruciales para el crecimiento y la supervivencia celular, ya que una disminución en la cantidad o calidad de los rRNAs puede afectar negativamente la tasa de síntesis de proteínas y, por lo tanto, el crecimiento y desarrollo del organismo.

En resumen, el ADN ribosomal es un componente importante del genoma de todos los organismos vivos que desempeña un papel fundamental en la síntesis de proteínas al proporcionar las instrucciones para producir los rRNAs necesarios para la formación y funcionamiento de los ribosomas.

La secuencia de aminoácidos se refiere al orden específico en que los aminoácidos están unidos mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Cada proteína tiene su propia secuencia única, la cual es determinada por el orden de los codones (secuencias de tres nucleótidos) en el ARN mensajero (ARNm) que se transcribe a partir del ADN.

Las cadenas de aminoácidos pueden variar en longitud desde unos pocos aminoácidos hasta varios miles. El plegamiento de esta larga cadena polipeptídica y la interacción de diferentes regiones de la misma dan lugar a la estructura tridimensional compleja de las proteínas, la cual desempeña un papel crucial en su función biológica.

La secuencia de aminoácidos también puede proporcionar información sobre la evolución y la relación filogenética entre diferentes especies, ya que las regiones conservadas o similares en las secuencias pueden indicar una ascendencia común o una función similar.

Las hidrogenasas son enzimas que catalizan la reacción reversible entre moléculas de dihidrógeno (H2) y protones (H+) y electrones, o viceversa. Están presentes en una variedad de microorganismos, como bacterias y algas, y desempeñan un papel importante en su metabolismo, particularmente en la producción y utilización de energía.

La reacción catalizada por las hidrogenasas puede representarse de la siguiente manera:

2H+ + 2e- ↔ H2

Las hidrogenasas se clasifican en tres tipos principales, según el tipo de centro activo que contienen: [Fe]-hidrogenasas, [NiFe]-hidrogenasas y [FeFe]-hidrogenasas. Cada tipo de hidrogenasa tiene una estructura y función específicas.

Las hidrogenasas desempeñan un papel importante en la producción de energía a través de la fotosíntesis y la fermentación, así como en la eliminación de electrones durante la respiración anaerobia. También se han investigado como posibles catalizadores para la producción de hidrógeno renovable como fuente de energía limpia.

"Rhizobium phaseoli" es un tipo de bacteria que tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y formar nódulos en las raíces de las plantas de judía, Phaseolus vulgaris. Esta bacteria es un microsimbionte, lo que significa que vive en simbiosis con las leguminosas, estableciendo una relación mutualista en la que tanto la planta como la bacteria se benefician.

La bacteria "Rhizobium phaseoli" produce una enzima llamada nitrogenasa, que convierte el nitrógeno atmosférico (inaccesible para la mayoría de las plantas) en formas de nitrógeno utilizables por la planta. A cambio, la planta proporciona a la bacteria carbohidratos y otros nutrientes necesarios para su crecimiento y supervivencia.

Es importante mencionar que "Rhizobium phaseoli" es una especie de bacteria que se clasifica dentro del género Rhizobium, el cual incluye a otras especies bacterianas que también forman nódulos en las raíces de diferentes leguminosas.

La acacia es un género botánico que comprende a más de 1.350 especies de árboles y arbustos pertenecientes a la familia Fabaceae (leguminosas). Originarias principalmente de regiones cálidas y tropicales de África, Asia, América y Australia.

"Mimosa" no es un término médico estándar. Sin embargo, en la botánica, "Mimosa" se refiere a un género de plantas con flores en la familia Fabaceae, que incluye varias especies conocidas por su respuesta rápida a los estímulos táctiles, como el cierre de las hojas.

En medicina, "mimosa" se puede encontrar en algunos nombres de medicamentos homeopáticos, pero no hay un consenso médico general sobre sus efectos o usos terapéuticos. Por lo tanto, es importante consultar con un profesional médico antes de utilizar cualquier tratamiento alternativo o complementario.

La mutagénesis insercional es un proceso mediante el cual se introduce intencionadamente un segmento de ADN extraño, como un transposón o un vector de clonación, en el genoma de un organismo. Esto puede causar una interrupción o alteración en la secuencia del ADN del gen, lo que lleva a una pérdida o modificación de la función del gen. La mutagénesis insercional se utiliza a menudo como una herramienta para estudiar la función de genes específicos y ha sido particularmente útil en el estudio de los genomas de organismos modelo, como las bacterias y los mamíferos. También se puede emplear en la investigación biomédica y biotecnológica para producir organismos con propiedades deseables o modificados genéticamente.

Es importante señalar que este proceso puede tener implicaciones no deseadas, ya que la inserción de ADN exógeno en el genoma puede perturbar la expresión y función normal de otros genes además del objetivo deseado, lo que podría conducir a efectos secundarios imprevistos. Por esta razón, es crucial llevar a cabo un análisis cuidadoso y exhaustivo antes y después de la mutagénesis insercional para minimizar los riesgos asociados con este procedimiento.

Las micorrizas son una forma simbiótica de relación mutualista entre los hongos y las raíces de la mayoría de las plantas terrestres. En esta asociación, el hongo obtiene carbohidratos y otras moléculas orgánicas de la planta, mientras que la planta recibe principalmente nutrientes minerales del suelo, especialmente fosfatos, a través del micelio del hongo. La eficiencia de la absorción de nutrientes por parte de las plantas se mejora considerablemente gracias a las micorrizas. Además, también pueden proteger a las plantas contra los patógenos y mejorar su resistencia a la sequía y al estrés abiótico. Las micorrizas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la salud y la productividad de los ecosistemas naturales y agrícolas. Existen diferentes tipos de micorrizas, siendo las más comunes las micorrizas ectomicorrízicas y las endomicorrízicas.

"Cupriavidus" es un género de bacterias gramnegativas, previamente clasificadas en el género "Wautersia", pero reclasificadas sobre la base de análisis filogenéticos. Estas bacterias son aerobias y móviles, con un tamaño de aproximadamente 0,5-1 micrómetro de diámetro y una longitud de 1,5-2,5 micrómetros.

Las especies de "Cupriavidus" se encuentran en una variedad de hábitats naturales, incluyendo el suelo, el agua dulce y los sedimentos marinos. Algunas especies también se han aislado de fuentes clínicas y se han asociado con infecciones humanas, especialmente en pacientes inmunocomprometidos.

Las bacterias "Cupriavidus" son conocidas por su capacidad para oxidar compuestos de azufre y metales, como el hierro y el manganeso, lo que les permite sobrevivir en entornos con bajos niveles de nutrientes. También pueden formar asociaciones simbióticas con plantas y otros organismos, proporcionando a sus socios compuestos de azufre reducidos y metabolitos secundarios.

En el contexto médico, las especies de "Cupriavidus" pueden causar una variedad de infecciones, incluyendo bacteriemia, neumonía, endocarditis, infecciones del tracto urinario y meningitis. El tratamiento de estas infecciones puede ser complicado por la resistencia a múltiples antibióticos exhibida por algunas especies de "Cupriavidus".

La secuencia de carbohidratos se refiere al orden y la conexión específicos de los monómeros de carbohidratos (unidades repetitivas) en una molécula de carbohidrato más grande. Los carbohidratos son moléculas orgánicas que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, y pueden variar en tamaño y complejidad desde simples azúcares simples (monosacáridos) hasta cadenas más largas y complejas de azúcares unidos llamados oligosacáridos y polisacáridos.

La secuencia de carbohidratos es importante porque puede influir en la función y la actividad de la molécula de carbohidrato. Por ejemplo, diferentes secuencias de oligosacáridos unidos a las proteínas pueden desempeñar funciones importantes en la comunicación celular, la respuesta inmunitaria y el desarrollo embrionario. Del mismo modo, diferentes secuencias de carbohidratos unidos a lípidos (glucolípidos y glicoproteínas) pueden desempeñar funciones importantes en la señalización celular y el reconocimiento celular.

La determinación de la secuencia de carbohidratos puede ser un proceso complejo y laborioso, ya que implica la separación, el aislamiento y el análisis de las moléculas individuales de carbohidratos. Se han desarrollado varias técnicas analíticas avanzadas, como la espectrometría de masas y la resonancia magnética nuclear, para ayudar en este proceso y proporcionar información detallada sobre la estructura y la secuencia de los carbohidratos.

En resumen, la secuencia de carbohidratos se refiere al orden y la conexión específicos de los monómeros de carbohidratos en una molécula de carbohidrato más grande. La determinación de la secuencia de carbohidratos puede ser importante para comprender las funciones biológicas y las propiedades químicas de los carbohidratos y sus derivados.

La "conjugación genética" es un proceso biológico en el que dos bacterias se unen para intercambiar material genético, específicamente fragmentos de ADN circular llamados plásmidos. Este proceso permite a las bacterias transferir genes que codifican características útiles, como la resistencia a los antibióticos o la capacidad de descomponer ciertos tipos de sustancias químicas.

Durante la conjugación genética, una bacteria donadora (que contiene el plásmido con los genes deseados) se une a una bacteria receptora a través de un puente proteico llamado "pili". Luego, el ADN del plásmido se replica y una copia se transfiere a través del pili hasta la bacteria receptora. Una vez que la transferencia está completa, la bacteria donadora y la bacteria receptora se separan y ambas poseen una copia del plásmido con los genes adicionales.

La conjugación genética es un mecanismo importante de variación genética en bacterias y puede contribuir a su capacidad de adaptarse rápidamente a nuevas condiciones ambientales, como la presencia de antibióticos o cambios en la disponibilidad de nutrientes.

Rickettsiaceae es una familia de bacterias gram-negativas intracelulares obligadas que incluye varias especies conocidas por causar enfermedades graves en humanos y animales. La mayoría de estas bacterias se transmiten a través de la picadura de artrópodos, como garrapatas, piojos, ácaros o pulgas.

Las Rickettsiaceae se caracterizan por su pequeño tamaño, forma cocoide o bastónide, y por carecer de una capa externa de peptidoglicano en su membrana celular. Estas bacterias son patógenos obligados, lo que significa que solo pueden multiplicarse dentro de las células huésped vivas.

Algunas enfermedades importantes causadas por especies de Rickettsiaceae incluyen la fiebre manchada de las Montañas Rocosas, transmitida por garrapatas; la fiebre typhus murina, transmitida por pulgas; y el tifus epidémico, transmitido por piojos. El control de estas enfermedades a menudo implica el uso de insecticidas para reducir la población de artrópodos vectores y la prevención de picaduras mediante el uso de repelentes y ropa protectora.

La hibridación de ácido nucleico es un proceso en el que dos cadenas de ácido nucleico, como ADN o ARN, se unen formando una doble hélice. Este proceso se produce cuando las secuencias de bases nitrogenadas complementarias de cada cadena se emparejan, estableciendo enlaces de hidrógeno entre ellas (Adenina con Timina o Uracilo y Citosina con Guanina).

La hibridación puede ocurrir naturalmente dentro de las células vivas durante la replicación del ADN o la transcripción del ADN al ARN, pero también se utiliza como una técnica de laboratorio para identificar y aislar ácidos nucleicos específicos. Por ejemplo, en la hibridación in situ (FISH), se utilizan sondas marcadas con fluorocromos que se unen a secuencias específicas de ADN dentro de las células, lo que permite visualizar la localización y distribución de genes o regiones cromosómicas particulares.

En biología molecular, la hibridación de ácido nucleico es una herramienta fundamental para el análisis genético y la investigación de enfermedades genéticas, así como para el desarrollo de diagnósticos y terapias moleculares.

El glutamato-amoníaco ligasa, también conocido como glutaminasa sintetasa, es una enzima crucial en el metabolismo de los aminoácidos. Participa en el ciclo de la urea, un proceso metabólico que ocurre en los organismos que excretan nitrógeno en forma de urea. La función principal de esta enzima es catalizar la reacción de condensación entre el glutamato y el amoníaco para producir glutamina y un ion hidrógeno.

La reacción puede representarse de la siguiente manera:

Glutamato + ATP + NH3 + H2O → Glutamina + ADP + Pi + 2H+

Aquí, el glutamato actúa como un donante de grupo amino, mientras que el amoníaco es aceptado como grupo amino. El ATP se consume en la reacción y se produce ADP y fosfato inorgánico (Pi). Este proceso desempeña un papel fundamental en la eliminación del exceso de nitrógeno, especialmente después de la digestión de proteínas, y ayuda a mantener el equilibrio de nitrógeno en el cuerpo.

La glutamato-amoníaco ligasa se encuentra principalmente en las células hepáticas, pero también está presente en otros tejidos corporales en menores concentraciones. La importancia de esta enzima queda demostrada por el hecho de que su deficiencia puede conducir a una acumulación peligrosa de amoníaco en la sangre, una condición llamada hiperamoniemia, que puede ser potencialmente mortal. Por lo tanto, el correcto funcionamiento de la glutamato-amoníaco ligasa es esencial para mantener la homeostasis del nitrógeno y preservar la salud general del organismo.

La familia Cannabaceae es una clasificación taxonómica en la botánica que incluye a varias plantas con flores, entre las que se encuentran el cáñamo industrial (Cannabis sativa) y el lino (Linum usitatissimum). Históricamente, el género Cannabis se clasificaba en su propia familia, Cannabaceae, pero los análisis genéticos más recientes han llevado a la inclusión del cáñamo y la marihuana dentro de esta familia más amplia.

Es importante destacar que el término "Cannabaceae" no se refiere específicamente a ninguna condición médica o patología, sino más bien a una clasificación botánica de plantas con características y rasgos comunes. Sin embargo, las propiedades farmacológicas y medicinales de algunas especies dentro de esta familia, como el cáñamo y la marihuana, han sido objeto de investigación y utilización en diversas aplicaciones clínicas.

El cáñamo industrial se ha utilizado durante siglos para producir fibras textiles, combustibles y materiales de construcción, entre otros usos. En los últimos años, también se ha estudiado su potencial como fuente de cannabinoides no psicoactivos, como el cannabidiol (CBD), que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias, analgésicas y neuroprotectoras en diversos estudios preclínicos e incluso clínicos.

Por otro lado, la marihuana contiene altos niveles de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el cannabinoide más conocido por sus propiedades psicoactivas y su potencial como analgésico, antiémético y estimulante del apetito en diversas condiciones clínicas. No obstante, el uso de la marihuana con fines medicinales sigue siendo objeto de debate y controversia en muchos países, y se requieren más estudios para determinar su eficacia y seguridad a largo plazo.

En resumen, aunque el término "cannabis" o "marihuana" se refiere a la planta de Cannabis sativa L., existen diferencias importantes entre las variedades utilizadas con fines industriales (cáñamo) y aquellas destinadas al consumo recreativo o medicinal (marihuana). Ambos tipos de productos derivados del cannabis han demostrado tener propiedades terapéuticas prometedoras en diversas aplicaciones clínicas, aunque se necesitan más estudios para evaluar su eficacia y seguridad a largo plazo.

El término 'fenotipo' se utiliza en genética y medicina para describir el conjunto de características observables y expresadas de un individuo, resultantes de la interacción entre sus genes (genotipo) y los factores ambientales. Estas características pueden incluir rasgos físicos, biológicos y comportamentales, como el color de ojos, estatura, resistencia a enfermedades, metabolismo, inteligencia e inclinaciones hacia ciertos comportamientos, entre otros. El fenotipo es la expresión tangible de los genes, y su manifestación puede variar según las influencias ambientales y las interacciones genéticas complejas.

En términos médicos, los inoculantes agrícolas no encajan directamente en la definición, ya que no se relacionan con la salud humana o animal. Sin embargo, en el contexto de la microbiología y la ciencia de los suelos, un inoculante agrícola se refiere a un producto que contiene microorganismos vivos (como bacterias beneficiosas o hongos) que se aplican intencionalmente al suelo, las semillas o las plantas para mejorar la salud del suelo, promover el crecimiento de las plantas, controlar enfermedades de las plantas o aumentar la resistencia a las plagas.

Ejemplos comunes de inoculantes agrícolas incluyen bacterias del género Rhizobia, que forman nódulos en las raíces de las legumbres y fijan nitrógeno atmosférico, y hongos micorrrizicos arbusculares (AMF), que ayudan a las plantas a absorber nutrientes del suelo. Estos microorganismos pueden desempeñar un papel importante en la promoción de prácticas agrícolas sostenibles y la reducción del uso de productos químicos nocivos para el medio ambiente.

La homología de secuencia de ácido nucleico es un término utilizado en genética y biología molecular para describir la similitud o semejanza entre dos o más secuencias de ADN o ARN. Esta similitud puede deberse a una relación evolutiva, donde las secuencias comparten un ancestro común y han heredado parte de su material genético.

La homología se mide generalmente como un porcentaje de nucleótidos coincidentes entre dos secuencias alineadas. Cuanto mayor sea el porcentaje de nucleótidos coincidentes, más altas serán las probabilidades de que las secuencias estén relacionadas evolutivamente.

La homología de secuencia es una herramienta importante en la investigación genética y biomédica. Se utiliza a menudo para identificar genes o regiones genómicas similares entre diferentes especies, lo que puede ayudar a inferir funciones genéticas conservadas. También se emplea en el análisis de variantes genéticas y mutaciones asociadas a enfermedades, ya que la comparación con secuencias de referencia puede ayudar a determinar si una variante es benigna o patogénica.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las secuencias homólogas están relacionadas evolutivamente. Algunas secuencias pueden mostrar homología debido a procesos como la transferencia horizontal de genes o la duplicación genómica, por lo que otros métodos de análisis suelen ser necesarios para confirmar las relaciones evolutivas.

El lípido A, también conocido como endotoxina, es el componente central y activo inmunológicamente de la lipopolisacárida (LPS) que se encuentra en la pared exterior de las bacterias gramnegativas. Es un glucosamínoglicano acilado que contiene varios grupos ácido graso y se une a proteínas portadoras para formar LPS. El lípido A es responsable de la actividad endotoxica de la LPS, lo que desencadena una respuesta inmune fuerte e inflamatoria cuando se libera en el torrente sanguíneo después de la muerte o destrucción bacteriana. Esta respuesta puede resultar en septicemia y shock séptico si no se controla adecuadamente. La estructura del lípido A varía entre diferentes especies de bacterias, lo que influye en su potencia endotóxica. Los lípidos A también pueden desempeñar un papel en la patogénesis de las enfermedades al interactuar con receptores inmunes como el receptor de toll-like 4 (TLR4) y contribuir a la resistencia bacteriana a los antibióticos.

El término "mapeo restrictivo" no es un término médico ampliamente utilizado o reconocido en la literatura médica o científica. Sin embargo, en algunos contextos específicos y limitados, particularmente en el campo de la genética y la bioinformática, "mapeo restrictivo" puede referirse al proceso de asignar secuencias de ADN a regiones específicas del genoma utilizando una cantidad limitada o "restrictiva" de enzimas de restricción.

Las enzimas de restricción son endonucleasas que cortan el ADN en sitios específicos de secuencia. El mapeo restrictivo implica el uso de un pequeño número de estas enzimas para determinar la ubicación de las secuencias de ADN desconocidas dentro del genoma. Este enfoque puede ser útil en situaciones en las que se dispone de información limitada sobre la secuencia o la estructura del genoma, y puede ayudar a identificar regiones específicas del ADN para un análisis más detallado.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el "mapeo restrictivo" no es una técnica o concepto médico ampliamente utilizado o reconocido, y su uso puede variar dependiendo del contexto específico y la especialidad de la investigación.

Melilotus, también conocido como trébol dulce o alfalfilla, es un género de plantas pertenecientes a la familia Fabaceae. Aunque Melilotus no es un término médico específico, se puede mencionar en contextos médicos relacionados con reacciones alérgicas o efectos adversos. Las semillas y las hojas de algunas especies de Melilotus contienen compuestos químicos llamados cumarinas, que pueden causar reacciones alérgicas en la piel o problemas gastrointestinales si se consumen en grandes cantidades. Además, la cumarina presente en Melilotus puede interactuar con ciertos medicamentos, como los anticoagulantes, aumentando su efecto y el riesgo de sangrado.

En un contexto médico, si un profesional de la salud menciona Melilotus, es probable que esté discutiendo sobre posibles alergias, interacciones medicamentosas o efectos adversos relacionados con el consumo o exposición a esta planta.

Los ácidos dicarboxílicos son un tipo específico de ácido orgánico que contiene dos grupos funcionales de carboxilo (-COOH) en su molécula. Un ejemplo común de ácido dicarboxílico es el ácido oxálico (C2H2O4), que tiene dos átomos de carbono y cuatro átomos de hidrógeno, con un grupo carboxilo en cada extremo de la molécula.

Estos ácidos desempeñan diversas funciones importantes en el cuerpo humano. Por ejemplo, el ácido succínico es un intermediario metabólico importante en el ciclo del ácido cítrico, una ruta metabólica clave para la producción de energía en las células. El ácido glutámico es otro ácido dicarboxílico que desempeña un papel fundamental como neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central.

Sin embargo, los ácidos dicarboxílicos también pueden ser perjudiciales para la salud en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el ácido oxálico se encuentra en algunas plantas y puede acumularse en el cuerpo en personas con trastornos renales graves, lo que puede llevar a la formación de cálculos renales y otros problemas de salud.

En resumen, los ácidos dicarboxílicos son un grupo importante de moléculas orgánicas que desempeñan diversas funciones en el cuerpo humano, desde la producción de energía hasta la función neurológica y más allá. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales para la salud en algunas circunstancias.

"Escherichia coli" (abreviado a menudo como "E. coli") es una especie de bacterias gram-negativas, anaerobias facultativas, en forma de bastón, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae. Es parte de la flora normal del intestino grueso humano y de muchos animales de sangre caliente. Sin embargo, ciertas cepas de E. coli pueden causar diversas infecciones en humanos y otros mamíferos, especialmente si ingresan a otras partes del cuerpo donde no pertenecen, como el sistema urinario o la sangre. Las cepas patógenas más comunes de E. coli causan gastroenteritis, una forma de intoxicación alimentaria. La cepa O157:H7 es bien conocida por provocar enfermedades graves, incluidas insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática. Las infecciones por E. coli se pueden tratar con antibióticos, pero las cepas resistentes a los medicamentos están aumentando en frecuencia. La prevención generalmente implica prácticas de higiene adecuadas, como lavarse las manos y cocinar bien la carne.

Los lipopolisacáridos (LPS) son un tipo de molécula encontrada en la membrana externa de las bacterias gramnegativas. Están compuestos por un lipido A, que es responsable de su actividad endotóxica, y un polisacárido O, que varía en diferentes especies bacterianas y determina su antigenicidad. El lipopolisacárido desempeña un papel importante en la patogénesis de las infecciones bacterianas, ya que al entrar en el torrente sanguíneo pueden causar una respuesta inflamatoria sistémica grave, shock séptico y daño tisular.

El ADN espaciador ribosómico se refiere a las secuencias de ADN no codificantes que se encuentran entre los genes que codifican para las subunidades ribosomales en procariotas y eucariotas. Estas regiones de ADN no codificante son transcritas en ARN no codificante (ARNnc) conocido como ARN espaciador ribosómico (rRNA). El rRNA, junto con las proteínas ribosomales, forman el ribosoma, una importante estructura celular involucrada en la síntesis de proteínas.

En procariotas, como las bacterias, los genes que codifican para las subunidades ribosomales pequeñas (16S rRNA) y grandes (23S rRNA) están separados por una región de ADN espaciador. En eucariotas, los genes que codifican para las subunidades ribosomales se organizan en clusters y están intercalados con múltiples regiones de ADN espaciador.

Además de separar los genes ribosomales, el ADN espaciador ribosómico también puede contener elementos reguladores que controlan la transcripción de los genes adyacentes y secuencias repetitivas que desempeñan un papel en la estructura y organización del genoma.

La homología de secuencia de aminoácidos es un concepto en bioinformática y biología molecular que se refiere al grado de similitud entre las secuencias de aminoácidos de dos o más proteínas. Cuando dos o más secuencias de proteínas tienen una alta similitud, especialmente en regiones largas y continuas, es probable que desciendan evolutivamente de un ancestro común y, por lo tanto, se dice que son homólogos.

La homología de secuencia se utiliza a menudo como una prueba para inferir la función evolutiva y estructural compartida entre proteínas. Cuando las secuencias de dos proteínas son homólogas, es probable que también tengan estructuras tridimensionales similares y funciones biológicas relacionadas. La homología de secuencia se puede determinar mediante el uso de algoritmos informáticos que comparan las secuencias y calculan una puntuación de similitud.

Es importante destacar que la homología de secuencia no implica necesariamente una identidad funcional o estructural completa entre proteínas. Incluso entre proteínas altamente homólogas, las diferencias en la secuencia pueden dar lugar a diferencias en la función o estructura. Además, la homología de secuencia no es evidencia definitiva de una relación evolutiva directa, ya que las secuencias similares también pueden surgir por procesos no relacionados con la descendencia común, como la convergencia evolutiva o la transferencia horizontal de genes.

La luteolina es un flavonoides, un tipo de compuesto fenólico natural que se encuentra en varias plantas y flores. Es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En el contexto médico, a veces se estudia como un posible agente terapéutico para una variedad de condiciones, incluyendo enfermedades cardiovasculares, cáncer y trastornos neurológicos. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender plenamente sus efectos y aplicaciones médicas potenciales.

Las N-acetilglucosaminiltransferasas (GNGTs) son un tipo de enzimas transferasas que desempeñan un papel crucial en la modificación postraduccional de proteínas y la formación de glucanos. Estas enzimas transfieren un residuo de N-acetilglucosamina (GlcNAc) desde una molécula donadora, como el UDP-GlcNAc, a un grupo hidroxilo específico en un aceptor proteico o glúcido.

Existen varios tipos de N-acetilglucosaminiltransferasas, cada uno con su propia función y sustrato preferido. Algunas de estas enzimas participan en la formación del complejo de bridas (o glicanos) en las proteínas, que desempeñan un papel importante en diversos procesos celulares, como la señalización intracelular, el tráfico vesicular y la adhesión celular.

Las alteraciones en la actividad de estas enzimas se han relacionado con varias enfermedades, como el cáncer y los trastornos neurodegenerativos. Por lo tanto, comprender su función y regulación puede ayudar a desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar estas condiciones.

Nota: La definición médica puede ser complicada debido al lenguaje técnico utilizado. Si necesita una explicación más sencilla, no dude en preguntar.

Un operón es una unidad funcional de la transcripción en prokaryotes, que consiste en uno o más genes adyacentes controlados por un solo promotor y terminador, y a menudo un solo sitio de operador entre ellos. Los genes dentro de un operón están relacionados funcionalmente y se transcriben juntos como un ARN mensajero polcistronico, el cual luego es traducido en múltiples proteínas. Este mecanismo permite la regulación coordinada de la expresión génica de los genes relacionados. El concepto de operón fue introducido por Jacob y Monod en 1961 para explicar la regulación genética en Escherichia coli. Los ejemplos bien conocidos de operones incluyen el operón lac, que controla la digestión de lactosa, y el operón trp, que regula la biosíntesis de triptófano. En eukaryotes, los genes suelen estar dispuestos individualmente y no tienen operones como se definen en prokaryotes.

El ARN bacteriano se refiere al ácido ribonucleico que se encuentra en las bacterias. Los bacterias no tienen un núcleo celular y, por lo tanto, sus ARN (ácidos ribonucleicos) están presentes en el citoplasma celular. Existen tres tipos principales de ARN bacterianos: ARN mensajero (mARN), ARN de transferencia (tARN) y ARN ribosomal (rARN). Estos ARN desempeñan un papel crucial en la transcripción, traducción y síntesis de proteínas en las bacterias. El ARN bacteriano es a menudo el objetivo de antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas y, por lo tanto, la supervivencia bacteriana.

La bacteria Rhizobium forma una relación simbiótica con ciertas plantas, como por ejemplo con las legumbres. El Rhizobium fija ... See Arthrobacter). Datos: Q830142 Multimedia: Rhizobium / Q830142 Especies: Rhizobium (Wikipedia:Artículos con enlaces externos ... que ahora es colocado en el Manual de Bergey de Bacteriología Determinativa bajo el género Rhizobium. Las bacterias Rhizobium ... Rhizobium es un género de bacterias gram-negativas del suelo que fijan nitrógeno atmosférico.[1]​ Pertenece a un grupo de ...
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myxogenes) ciclosoforanos (Agrobacterium spp., Rhizobium spp. Y Xanthomonas spp.) dextrano (Leuconostoc mesenteroides, ... Produced by Rhizobia and their Functions in Legume-Bacteria Symbiosis: - A Review». Achievements in the Life Sciences 10 (2): ... Produced by Rhizobia and their Functions in Legume-Bacteria Symbiosis: - A Review». Achievements in the Life Sciences 10 (2): ... Rhizobium spp. Y Zooglea' spp.) galactosaminogalactano (Aspergillus spp.) gelan (Aureomonas elodea Y Sphingomonas paucimobilis ...
Evolución y filogenia de Rhizobium. Vol. 47, N.º 1-2, pp. 43-60. Sprent, J. I. 2001. Nodulation in legumes. Royal Botanic ... Rhizobium y Sinorhizobium, así como el fitopatógeno Agrobacterium.[16]​ Los rizobios y sus leguminosas hospedantes se deben ... son a menudo profundas y casi siempre presentan nódulos radiculares simbióticos poblados de bacterias del género Rhizobium que ...
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Para el género típico, véase Rhizobium. Los rizobios (del idioma griego riza = raíz y bios = vida, singular rhizobium, plural ... El control de las leguminosas mantienen el mutialismo con Rhizobium Lista de spp. de rhizobia Fijación e inoculación de ... rhizobia) and agrobacteria Gage, DJ (de junio de 2004). «Infection and invasion of roots by symbiotic, nitrogen-fixing rhizobia ... La primera especie (Rhizobium leguminosarum) se identificó en 1889, y todas las sucesivas especies se colocaban en el género ...
In: Hansen A., Choudhary D., Agrawal P., Varma A. (eds) Rhizobium Biology and Biotechnology. Soil Biology, vol 50. Springer, ... doi:10.1104/pp.125.2.641 Ludwig RA, de Vries GE (1986). «Biochemical physiology of Rhizobium dinitrogen fixation». En Broughton ... En las plantas colonizadas por el Rhizobium, como la alfalfa o la soja, la presencia de oxígeno en los nódulos de la raíz ...
Zhang, X; Han, L; Wang, Q; Zhang, C; Yu, Y; Tian, J; Kong, Z (January 2019). «The host actin cytoskeleton channels rhizobia ... Coba de la Peña, T; Fedorova, E; Pueyo, JJ; Lucas, MM (2017). «The Symbiosome: Legume and Rhizobia Co-evolution toward a ... Zahran, HH (December 1999). «Rhizobium-legume symbiosis and nitrogen fixation under severe conditions and in an arid climate». ... Andrews, M; Andrews, ME (26 de marzo de 2017). «Specificity in Legume-Rhizobia Symbioses». International Journal of Molecular ...
Biochemical characterization of a fructokinase mutant of Rhizobium meliloti». J. Bacteriol. 144 (1): 12-6. PMC 294576. PMID ...
R. E. Lenski (1992). Hierarchical analysis of linkage disequilibrium in Rhizobium populations: Evidence for sex?. Proceedings ...
2017 Rhizobium Frank 1889 (Aprobado en 1980) Shinella An et al. 2006 Euzéby JP, Parte AC. «Rhizobiaceae». List of Prokaryotic ...
1994). «Genetic Structure of Rhizobium etli biovar phaseoli Associated with Wild and Cultivated Bean Plants (Phaseolus vulgaris ... especies del género Rhizobium[9]​[10]​ y de Agave[11]​. También desarrolló investigación científica enfocada en entender ... Genetic diversity and relationships among isolates of Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli». Applied and Environmental ...
Manganese toxicity in the Rhizobium-bean symbiosis (Phaseolus vulgaris L.). Editor Univ. of Wisconsin--Madison, 270 pp. 1953. ...
2006). «Eukaryotic control on bacterial cell cycle and differentiation in the Rhizobium-legume symbiosis». PNAS 103 (13): 5230- ... 2010). «LysM-Type Mycorrhizal Receptor Recruited for Rhizobium Symbiosis in Nonlegume Parasponia». Science 331 (6019): 909-912 ... Los nódulos radiculares que se encuentran en géneros no leguminosos como Parasponia en asociación con la bacteria Rhizobium y ...
Desarrolla en sus raíces nódulos formados por bacterias nitrificantes del género Rhizobium. En adecuadas condiciones de ...
La fijación de nitrógeno por los Rhizobium sería suficiente para cubrir sus necesidades. Siendo la semilla pobre en aminoácidos ...
Una especie de Rhizobium se propuso por colegas del campo con su nombre, Rhizobium esperanzae. Las cepas que obtuvo se ... Reclassification of American Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli type I strains as Rhizobium etli sp. nov. L Segovia, JPW ... A revision of Rhizobium Frank 1889, with an emended description of the genus, and the inclusion of all species of Agrobacterium ... Rhizobium tropici, a novel species nodulating Phaseolus vulgaris L. beans and Leucaena sp. trees. E Martínez-Romero, L Segovia ...
Zhang, F; Smith, D. L (2002). Interorganismal signaling in suboptimum environments: The legume-rhizobia symbiosis 76. pp. 125- ...
... han ayudado a definir la especificidad de huésped de microbios como Rhizobium spp. y Agrobacterium spp. (Rolfe 1988[37]​ ... inducen la nodulación de la agrobacteria Rhizobium leguminosarum. Se ha visto también que dos isoflavonoides encontradas en ...
... key players in the legume-Rhizobium symbiosis». Journal of Experimental Botany 57 (8): 1769-76. PMID 16698817. doi:10.1093/jxb/ ...
Pesticides reduce symbiotic efficiency of nitrogen-fixing rhizobia and host plants». Proceedings of the National Academy of ...
Rhizobium, o Sinorhizobium.[2]​ En esta relación mutualística, las bacterias crecen en o dentro del pelo radical y penetrar en ...
41(3): 464 Current taxonomy of Agrobacterium species, and new Rhizobium names Agrobacteria is used as gene ferry - Transfer of ... Nota taxonómica: Estudios recientes han reclasificado todas las especies del género Agrobacterium, la mayoría en Rhizobium y ... otras en Ruegeria, Pseudorhodobacter y Stappia (géneros nuevos).[cita requerida] Rhizobium radiobacter (= Agrobacterium ...
Why are most rhizobia beneficial to their plant hosts, rather than parasitic? Microbes and Infection 6 (13): 1235-1239. Porat, ...
Rhizobia Frankia Las nitrogenasas típicas se encuentran codificadas por el gen Nif. Las tres subunidades de la nitrogenasa ...
Precisa inoculación de rhizobium específico para la siembra en terrenos donde no se ha dado previamente. La dosis de siembra es ...
Se ha especializado en el estudio de las bacterias tipo Rhizobium y en el genoma humano. En 1962 ingresó a la Facultad de ... "Gene amplification in Rhizobium: identification and in vivo cloning of discrete amplifialbe DNA regions (amplicons) from ... "Generation of Rhizobium strains with improved symbiotic properties by random DNA amplification (RDA)", coautor, en Nature ... Entre algunos de sus títulos se encuentran:[3]​ "Reiteration of Nitrogen fixation gene sequences in Rhizobium phaseoli", ...
Rhizobium , Azotobacter , Agrobacterium , y algunos otros géneros Gram-negativas. Muy pocas bacterias Gram-positivas tienen ... un género de bacterias Gram-negativas Rhizobium ,[6]​ un género de bacterias Gram-negativas Agrobacterium ,[7]​ un género de ...
Rhizobium El nombre de Davejonesia fue otorgado en honor de David Lloyd Jones (1944-), botánico australiano. Con especies de ... Dendrobium sección Rhizobium separado del género Dendrobium por Clements y D.L.Jones en 2002.[1]​ El género cuenta actualmente ...
  • Rhizobium es un género de bacterias gram-negativas del suelo que fijan nitrógeno atmosférico. (wikipedia.org)
  • Las bacterias Rhizobium son organismos de vida libre que habitan en la rizosfera y se alimenta de los restos de organismos muertos. (wikipedia.org)
  • La asociación Rhizobium-leguminosa es uno de los mejores ejemplos de una auténtica simbiosis, pues las plantas que crecen en suelos carentes de nitrógeno (o con niveles muy reducidos) se ven beneficiadas por la fijación realizada por las bacterias, y las plantas les brindan un ambiente que los protege y nutre. (wikipedia.org)
  • Es el procedimiento por el cual las bacterias de la tierra, oxidan el amoniaco, forjando amonio. (euston96.com)
  • Sólo un grupo selecto de bacterias es capaz de atrapar y aprovechar el nitrógeno de la atmósfera como nutrimento, es decir, de llevar a cabo este proceso de FBN, y por ello son conocidas como bacterias fijadoras de nitrógeno. (blogspot.com)
  • Las bacterias fijadoras de nitrógeno poseen una enzima (una proteína) llamada nitrogenasa, que es la encargada de la ruptura del triple enlace del nitrógeno molecular y de la formación de amoniaco. (blogspot.com)
  • La soja, como leguminosa que es, es capaz de generar una relación de simbiosis con las bacterias Rhizobium en la que ambas se benefician. (calidadpascual.com)
  • Algunos ejemplos de estas bacterias son Clavibacter michiganensis o Rhizobium rhizogenes . (koppert.mx)
  • También es importante recordar que la biopelícula puede almacenar otro tipo de patógenos aparte de bacterias, tales como hongos fitopatógenos y hasta virus de transmisión mecánica, como el virus del rugoso (ToBRFV). (koppert.mx)
  • Inoculante líquido con tecnología osmoprotectora a base de bacterias Rhizobium Leguminusarum Biovar Viceae. (biofilm.com.ar)
  • El empleo de bacterias fijadoras de nitrógeno representa una gran oportunidad para la agricultura ya que el nitrógeno fijado en el suelo por las bacterias se encuentra disponible directamente justo en el lugar (rizosfera) donde es requerido , mientras que los fertilizantes inorgánicos aplicados al suelo sufren una pérdida de hasta el 50% debido a procesos naturales de lixiviación y desnitrificación. (ideagro.es)
  • Las bacterias fijadoras de nitrógeno de los géneros Azotobacter, Rhizobium y Azospirillum han sido las más empleadas en agricultura como biofertilizantes. (ideagro.es)
  • Compuesto por bacterias del género Rhizobium leguminosarum biovar viceae seleccionadas por su infectividad y su capacidad de Fijación Biológica de Nitrógeno (FBN). (agrovic.com.ar)
  • La simbiosis rizobio-leguminosa es altamente específica. (upm.es)
  • Con el objetivo de conocer el papel del T6SS en simbiosis se han realizado 3 mutantes que afectan a genes estructurales del T6SS de Mim1, uno en el gen hcp, otro en tssM y el tercero es una deleción de todos los genes presumiblemente dependientes de P2. (upm.es)
  • La introducción de leguminosas en la rotación provoca la rotura de ciclos biológicos de plagas, enfermedades y malas hierbas propias de los cereales además de aportar nitrógeno al suelo debido a la simbiosis con Rhizobium . (itacyl.es)
  • Aunque muchas cepas de Rhizobium pueden estar presentes en el suelo, no todas son igualmente beneficiosas. (smithseed.com)
  • Con Nitro-Coat®, cada semilla se inocula con las cepas de Rhizobium correctas y se recubre mediante un proceso probado que garantiza un nivel muy alto de inoculación exitosa. (smithseed.com)
  • Además de nuestro Nitro-Coat® estándar para legumbres, ofrecemos Nitro-Coat® para alfalfas, una mezcla exclusiva de cuatro cepas de Rhizobium, desarrollada a partir de más de 30 años de investigación. (smithseed.com)
  • Es así que el primer paso de la formación del nódulo es la adherencia de la bacteria a los pelos radicales de la planta correspondiente, y esto es mediado por la ricadesina, una proteína específica de adherencia presente en la superficie de toda bacteria Rhizobium. (wikipedia.org)
  • CCBau 65647 es una bacteria del género Rhizobium, que se encuentra en la rizosfera de ciertas plantas leguminosas. (saludybelleza.net)
  • Esta bacteria es capaz de fijar nitrógeno en el suelo, lo que ayuda a las plantas a crecer y desarrollarse de manera saludable. (saludybelleza.net)
  • El resultado de la infección es la formación de pequeños "tumores" benignos, llamados nódulos, donde la bacteria lleva a cabo la FBN. (blogspot.com)
  • LALRISE® START SC es una formulación líquida de Bacillus velezensis cepa NCIMB 30322, bacteria que se encuentra de forma natural en los suelos. (massoagro.com)
  • EM-FITOAGROACTIV® es un fertilizante líquido para aplicación foliar o radicular que contiene la bacteria Bacillus Mojavensis que produce una estimulación del crecimiento de los cultivos por la generación de diversas sustancias promotoras de este. (massoagro.com)
  • En el caso de la soja, durante la siembra, se inocula el haba con esta bacteria, que es capaz de fijar el nitrógeno atmosférico en el suelo para que la planta disponga de este nutriente y esta a cambio, ayuda a sobrevivir a la bacteria. (calidadpascual.com)
  • La sinergia de Ácido Hialurónico (molécula naturalmente presente en la dermis) y de Rhizobium (bacteria simbiótica del girasol), permite la creación de un film protector, elástico y flexible en la superficie de la piel. (anadeana.es)
  • m7a.f.ca.us.003.02.1.1 es una bacteria que se encuentra en el suelo y en las raíces de las plantas leguminosas. (saludybelleza.net)
  • m7a.f.ca.us.003.02.1.1 es una bacteria que pertenece al género Rhizobium. (saludybelleza.net)
  • m7a.f.ca.us.003.02.1.1 es una bacteria que se encuentra en el suelo y en las raíces de las plantas leguminosas, se ha demostrado que también puede tener beneficios en el cuerpo humano. (saludybelleza.net)
  • En nuestro grupo se está estudiando el T6SS de Rhizobium etli bv mimosae Mim12 aislada de nódulos de Mimosa affinis y capaz de nodular además Phaseolus vulgaris y Leucaena leucocephala. (upm.es)
  • Raíz de frijol nofulada por Rhizobium etli. (blogspot.com)
  • Es así como se establecen cadenas alimenticias donde unos organismos dependen de otros. (blogspot.com)
  • El nitrógeno molecular (donde los átomos de nitrógeno se unen de dos en dos) no es fácilmente asimilable por los organismos, porque la unión entre los átomos está formada por un triple enlace muy difícil de romper. (blogspot.com)
  • La única manera de poder usar el nitrógeno de la atmósfera es llevar a cabo una reacción química donde se rompen estos tres enlaces y se incorporan átomos de hidrógeno para fabricar amoniaco, un compuesto que los organismos sí son capaces de procesar metabólicamente. (blogspot.com)
  • Esto se realiza gracias a que las raíces de las leguminosas segregan materiales orgánicos que estimulan el crecimiento microbiano en la rizosfera (no es exclusivo de los rizobios). (wikipedia.org)
  • A este grupo pertenecen Rhizobium (nodulan en raíces de leguminosas de climas templados y subtropicales), Azorhizobium (nódulos en tallos y raíces) y Bradyrhizobium (nodula raíces de soja). (ideagro.es)
  • No es toxico ni da efectos colaterales. (drclark.net)
  • El siguiente paso es proceder a realizar un ensayo de eficacia que demuestre uno o varios de los efectos indicados. (sinergis.es)
  • El objeto general de esta investigación fue evaluar el efecto de diferentes dosis de Rhizobium phaseoli (7, 14 y 21 gr de inoculante/320 gr en semillas de frijol) sobre el rendimiento de frijol (Phaseolus vulgaris L.) var. (edu.pe)
  • El programa antiparásitos con base de hierbas no es eficaz por todo tipo de tenia. (drclark.net)
  • Siempre recomendamos a los agricultores que se inicien en un nuevo tipo de cultivo, como es el garbanzo , tener un buen análisis de suelo. (sembralia.com)
  • Lo bueno de esta leguminosa es que el garbanzo se adapta bien a cualquier tipo de suelo , aunque prefiere las texturas francas o franco arenosas. (sembralia.com)
  • La importancia de las leguminosas es conocida como una alternativa eficaz y natural a la fertilización nitrogenada. (compostandociencia.com)
  • La soja es una planta de la familia de las leguminosas cuyo uso está sumamente extendido. (calidadpascual.com)
  • Nitro-Coat® es un proceso diseñado y probado para ayudar a las leguminosas a alcanzar su máximo potencial. (smithseed.com)
  • Nitro-Coat® es un proceso probado de mejora de semillas basado en décadas de investigación, tecnología innovadora y sistemas de vanguardia, diseñados para ayudar a las plantas leguminosas a alcanzar su máximo potencial. (smithseed.com)
  • La fijación de nitrógeno es uno de los valores clave que se encuentran en las leguminosas y solo puede ocurrir con la inoculación adecuada. (smithseed.com)
  • La fijación de nitrógeno deja en el suelo una forma orgánica que no es asimilable por ninguna planta. (agromatica.es)
  • El amoníaco depositado en el suelo, bien por los orines de los animales o por labor de las miasmas fijadoras es aprovechado. (euston96.com)
  • MASSÓ-MYC® es una formulación sólida a base de micronutrientes quelados y moléculas orgánicas que favorecen el intercambio catiónico del suelo, todo ello va acompañado de un inóculo de esporas de Rhizopagus Irregularis cepa MUCL 057891 con alta capacidad de establecer una relación simbiótica con los cultivos susceptibles de ser micorrizados. (massoagro.com)
  • Y para el éxito de la cosecha del garbanzo es importante conocer el suelo dónde se va a realizar el cultivo. (sembralia.com)
  • La materia orgánica que haya en el suelo es importante para un buen desarrollo de este cultivo. (sembralia.com)
  • Hay que recordar que este cultivo leguminoso es capaz de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, pero eso no puede hacer que nos olvidemos de la fertilización. (sembralia.com)
  • Pues si pensamos que con el contenido en el suelo de macronutrientes y la fijación simbiótica de nitrógeno es suficiente, podemos afectar negativamente al rendimiento del garbanzo . (sembralia.com)
  • Si nuestro suelo es rico en caliza aprovechará mejor los superfosfatos. (sembralia.com)
  • Sim embargo, si nuestro suelo es arenoso, ácido y pobre en cal, se recomienda el uso de abonos fosforados. (sembralia.com)
  • Sólo en estas condiciones, el nitrógeno puesto en el suelo es absorbido por las raíces de las plantas. (ideagro.es)
  • Esta nodulación es de gran importancia para plantas leñosas perennes, porque aporta nitrógeno al suelo en zonas pobres o repobladas. (ideagro.es)
  • Además de su papel en la agricultura, Rhizobium vallis str. (saludybelleza.net)
  • Esto es lo que ha hecho en San Pedro un productor campesino: reflexiona sobre su actividad en el territorio y sobre el abandono de la agricultura por falta de agua en la frontera hidrológica del distrito de riego a partir de un mezquital secundario. (leisa-al.org)
  • Mucho se ha avanzado en el conocimiento de este proceso, y es una realidad que se pueden utilizar no solo para para ahorrar en el uso de fertilizantes, sino para promover un mejor desarrollo de los cultivos, incrementar los rendimientos y promover el desarrollo de la agricultura en suelos pobres. (ideagro.es)
  • Estos son transmitidos atreves de plásmidos de gran tamaño, llamados plásmidos Sym, los cuales contienen genes de especificidad, lo cual determina qué cepa de Rhizobium se unirá a cierta planta hospedadora. (wikipedia.org)
  • Hoy en día, podría recuperarse en cierta medida la situación de la primera mitad del s.XX si se solventan los inconvenientes de su cultivo, que es lo que trata de abordar este proyecto. (itacyl.es)
  • Desde el punto de vista «común» podríamos decir que el sentido del nitrógeno en las plantas es crear masa vegetal . (agromatica.es)
  • El nitrógeno es adherido a las plantas por los gérmenes y otros procariontes utilizando procesos metabólicos. (euston96.com)
  • El amoníaco es esencial en el desarrollo de plantas y tejidos de todo ser vivo . (euston96.com)
  • Este es absorbido y empleado por las plantas en la producción de moléculas orgánicas. (euston96.com)
  • En aplicación del principio de transparencia y lealtad regulado en el Reglamento General de Protección de datos (RGPD UE 2016/679) se le informa que la Universidad de Sevilla es responsable del presente tratamiento denominado Gestión de la Investigación que tiene como finalidad la gestión económica, administrativa, técnica y académica de la investigación en la Universidad de Sevilla . (us.es)
  • El presente documento no es una publicación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sin embargo, todos sus derechos le estánreservados. (vdocuments.co)
  • VOLUME® es un coadyuvante a base de aceite vegetal de colza que puede utilizarse en todas las especies vegetales y que se aplica en mezcla con herbicidas para mejorar la actividad de los mismos. (massoagro.com)
  • Complejo vegetal específico (reafirmante), Complejo a base de extracto de flores de saúco, madera de castaño y hojas de almendro malabar, Complejo a base de ácido hialurónico y rhizobium, Vitamina B3, Extracto de levadura, Vitamina C estabilizada (ascorbyl glucoside). (anadeana.es)
  • La fijación biológica de nitrógeno es conocida desde hace ya mucho tiempo. (wikipedia.org)
  • El inoculante de Rhizobium está formado por una cepa (bacteria) eficiente en fijación de nitrógeno incorporada en un sustrato que sirve de portador o soporte, que permite la sobrevivencia del microorganismo. (gob.ec)
  • Se sabe que esta bacteria es capaz de fijar nitrógeno atmosférico y convertirlo en amoníaco, lo que la hace beneficiosa para la agricultura y la producción de alimentos. (saludybelleza.net)
  • Este organismo es una bacteria aerobia gram negativa capaz de descomponer el nitrógeno (N2) a su forma reducida (NH4+), y de esta manera convertirlo en un compuesto asimilable para otros seres vivos. (quiurevista.com)
  • dicho proceso es de gran interés ambiental ya que la fijación de nitrógeno es una manera de nutrir a la planta para propiciar su crecimiento, y podrían sustituir a los fertilizantes químicos, los cuales en la mayoría de los casos afectan el ambiente. (quiurevista.com)
  • Un ejemplo de estos elementos es el nitrógeno. (cuexcomate.com)
  • La fuente principal de nitrógeno es la atmósfera en donde se encuentra en forma molecular (N 2 ). (cuexcomate.com)
  • Esto se debe principalmente al hecho de que los agricultores orgánicos no consideran que el método sea económicamente viable, ya que hay suficiente inóculo natural de Rhizobium en suelos manejados orgánicamente para formar rápidamente nódulos de raíces que fijan nitrógeno. (mundoagropecuario.com)
  • El nitrógeno es un nutriente esencial para Un ecosistema. (scienceaq.com)
  • Normalmente no es necesaria la aportación de nitrógeno ya que la planta la toma por medio de los nódulos. (fertisac.es)
  • Rubio-Sanz L, Brito B, Palacios JM (2018) Analysis of metal tolerance in Rhizobium leguminosarum strains isolated from an ultramafic soil. (sefin.es)
  • Albareda M, Rodrigue A, Brito B, Ruiz-Argüeso T, Imperial J, Mandrand-Berthelot MA, Palacios JM (2015) Rhizobium leguminosarum HupE is a highly-specific diffusion facilitator for nickel uptake. (sefin.es)
  • Albareda M, Pacios LF, Manyani H, Rey L, Imperial J, Brito B, Ruiz-Argüeso T, Palacios JM (2014) Maturation of Rhizobium leguminosarum hydrogenase in the presence of oxygen requires the interaction of the chaperone HypC and the scaffolding protein HupK. (sefin.es)
  • Rhizobium leguminosarum bv. (nitrap.com.ar)
  • LPU83 se encuentra estrechamente relacionado con Agrobacterium radiobacter K84 y Rhizobium Gallicum R-4387. (conicet.gov.ar)
  • La inoculación de leguminosas con rizobios es un método conocido para aumentar la fijación de N, pero no se usa mucho. (mundoagropecuario.com)
  • Estos son transmitidos atreves de plásmidos de gran tamaño, llamados plásmidos Sym, los cuales contienen genes de especificidad, lo cual determina qué cepa de Rhizobium se unirá a cierta planta hospedadora. (wikipedia.org)
  • Secuenciación y caracterización de la cepa de amplio rango de huésped Rhizobium sp. (conicet.gov.ar)
  • Esto se realiza gracias a que las raíces de las leguminosas segregan materiales orgánicos que estimulan el crecimiento microbiano en la rizosfera (no es exclusivo de los rizobios). (wikipedia.org)
  • Gr42 es su uso en la agricultura como biofertilizante para plantas leguminosas. (saludybelleza.net)
  • Esta,aunque es de la misma familia que las otras(leguminosas) es muy diferente.Es un tipo de crotalaria y se la conoce comunmente como altamuz azul. (infojardin.com)
  • Por tanto, si Europa y más concretamente España, quieren desarrollar un sistema de agricultura sostenible es esencial reforzar la contribución de las leguminosas forrajeras y leguminosas para grano en la agricultura. (serida.org)
  • Uno de los procesos que modifican este N 2 , es el que efectúan un tipo de microorganismos simbiontes llamados rizobios , los cuales se pueden encontrar en las plantas de la familia de las leguminosas. (cuexcomate.com)
  • El requerimiento del molibdeno es alto en cultivos de leguminosas como la alfalfa. (recetasveganas.es)
  • El frijol común (Phaseolus vulgaris L.) es la leguminosa más importante para la alimentación humana en el mundo. (zamorano.edu)
  • Complete Genome Sequences of Three Rhizobium gallicum Symbionts Associated with Common Bean ( Phaseolus vulgaris ). (bvsalud.org)
  • El poroto común ( Phaseolus vulgaris L.) es una leguminosa muy consumida en gran parte del mundo, debido a que constituye una fuente de proteínas, carbohidratos complejos, fibras, vitaminas y minerales. (agroads.com.ar)
  • La paulatina acidificación de los suelos es una limitante de la asociación de alfalfa con E. meliloti. (conicet.gov.ar)
  • En Centro América, la mayor parte del frijol es producido por pequeños agricultores bajo condiciones limitantes como la sequía y la baja fertilidad de los suelos. (zamorano.edu)
  • Otro factor que afecta el suministro de molibdeno a la planta es el contenido de este nutrimento en las reservas de la semilla, pues una concentración alta favorece un adecuado crecimiento y rendimiento de los cultivos cuando se establecen en suelos deficientes de este nutrimento. (recetasveganas.es)
  • Proyecto de ciencia ciudadana que pretende averiguar cuál es la diversidad de los líquenes que viven en los árboles de Madrid y Barcelona y relacionarlo con la calidad del aire. (colegiodecroly.org)
  • Estas contienen un plásmido que codifica información que es vital para la infección y la nodulación de la planta hospedadora correspondiente. (wikipedia.org)
  • Cuando se llega al centro del futuro nódulo, este hilo de infección se comienza a ramificar y los rizobios quedan envueltos en una membrana generada por la planta, llamada simbiosoma, que es liberado en el interior de las células vegetales. (cuexcomate.com)
  • Respuestas a la utilizaci n de algunas de esta cepas indican un aporte equivalente a 60 kg de N/ha, con la ventaja que es la propia planta la que regula el aporte del nutriente. (pregonagropecuario.com)
  • Caracter stica de esta especie, es su actuaci n como promotora de crecimiento (PGPR en ingl s), provocando mayor desarrollo radicular (con todo lo que eso significa de beneficioso para la planta), resistencia a stress h drico y salino, etc. (pregonagropecuario.com)
  • Es posible que una planta verde no sea otra cosa que la unión entre un organismo incoloro y un microbio que posee los pigmentos clorofílicos. (neurocirugiadrsanchez.com)
  • De esta manera, utilizamos los mismos genes para estudiar la posición filogenética del replicón cromosomal y hemos podido observar que el cromosoma de Rhizobium sp. (conicet.gov.ar)
  • Es el caso, por ejemplo, de las zonas promotoras de los genes, es decir, de las secuencias reconocidas para proteínas que aseguran su transcripción en RNA. (neurocirugiadrsanchez.com)
  • Suspensión acuosa que contiene células bacteriales rizosféricas del Rhizobium spp. (agroshow.info)
  • A su vez, el estudio realizado en un sistema de monocultivo de poroto en la región noroeste de Argentina determinó que inclusión de B. brizantha incrementó otras comunidades bacterianas a nivel de género, como Allorhizobium-Neorhizobium-Pararhizobium , Rhizobium , Nitrososphaeraceae , Streptomyces , Bacillus y Bradyrhizobium . (agroads.com.ar)
  • Cuál es el estado natural, dónde se encuentra rhizobium azibense str. (saludybelleza.net)
  • Agentes hidratantes:Polisacárido de Origen Natural Vegetal, Complejo de Azúcares Hidratantes Naturales, Complejo de Ácido Hialurónico y Rhizobium. (estherrosello.com)

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