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dc.contributor.advisorTROYO DIEGUEZ, ENRIQUE
dc.contributor.authorCOSTA BECHELENI, FRANCYELLI REGINA
dc.date.issued2024
dc.identifierhttps://cibnor.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1001/2982
dc.identifier.urihttp://dspace.cibnor.mx:8080/handle/123456789/3224
dc.description.abstract"En la presente investigación se examinaron los principales atributos hidro-ambientales asociados con la distribución de las halófitas Suaeda esteroa en el noroeste de México (NO MEX) y suroeste de Estados Unidos (SO EE. UU.), así como S. edulis en el occidente de México (occ. MEX), Valle de México (V. MEX) y centro-oriente de México (c. ote. MEX). Asimismo, exploramos la factibilidad de introducir la especie semidomesticada S. edulis de regiones lluviosas del centro de México (c. MEX), donde su rendimiento es 8 toneladas por hectárea (t/ha) de biomasa, a una región árida del NO MEX. De acuerdo con el Índice de Disponibilidad Hidro-Ambiental (IDHA), las localidades del c. MEX donde prospera S. edulis reflejan una adecuada disponibilidad de agua, con valores de 6 a 18, lo que indica suficiente humedad para el cultivo. En contraste, otras especies de Suaeda, incluyendo S. esteroa, se encuentran en el NO MEX y SO EE. UU., donde no cuentan con disponibilidad de agua o ésta es muy baja, con IDHA de 0 a 4 durante todo el año. Bajo este nivel de aridez, S. edulis requerirá estrategias de irrigación y reproducción para asegurar su viabilidad. Además de las limitaciones de precipitación (P) y temperatura (T) para S. edulis encontramos que es susceptible en la germinación a los tratamientos con cloruro de sodio (NaCl), mostrando latencia y quiescencia. En primer lugar, S. edulis no mostró germinación de 720 semillas, mientras que la técnica de inmersión mostró que solo una de 180 semillas evidenció germinación. Al observar tasas de germinación tan ineficientes, sin resultados favorables bajo gradientes de salinidad y de agua dulce, se evaluó el efecto de un biorregulador exógeno de crecimiento vegetal (Biozyme TS), compuesto por ácido giberélico (AG), ácido indolacético (AIA) y zeatina (ZEA). El porcentaje de germinación mayor se observó para T4 (37.5 mg/L, AG) a las 24 h de exposición, mostrando 5 unidades, mientras que para T3 (25.0 mg/L, AG) reflejó 5.5 y 6 unidades después de 48 y 72 h, respectivamente. Así, para mejorar la germinación de S. edulis, se sugiere iniciar con T3 y aumentar gradualmente la concentración de AG. Por otro lado, las plantas halófitas presentan fitoquímicos con propiedades antioxidantes, como los compuestos fenólicos. Debido a la necesidad de aumentar la disponibilidad de alimentos saludables, existe un interés creciente en su potencial nutricional, sin embargo, sus compuestos bioactivos con efectos benéficos en la salud se encuentran limitados en su bioaccesibilidad (BA). S. edulis y S. esteroa se sometieron a extracciones químicas y digestión in vitro, para evaluar la BA y capacidad antioxidante total (CAT) de compuestos fenólicos. Los fenoles totales (FT), flavonoides totales (FLAT) y CAT de ambas fracciones (libres y conjugadas), así como en las fases de la digestión (oral, gástrica e intestinal) de S. esteroa fueron mayores que en S. edulis. Se observó 39.94 y 49.64 % superior en FT, 36 y 40.33 % en FLAT, 32.92 y 40.50 % en CAT (por DPPH ´2,2-Difenil-1-picrilhidrazilo´), 34.45 y 48.91 % en CAT (por TEAC ´capacidad antioxidante equivalente a Trolox´), para las fracciones libres y conjugadas, respectivamente. Se determinó 4.84 % superior en FT, 0.05 % en FLAT, 28.94 % en CAT (DPPH) y 23.93 % en CAT (TEAC) en la fase intestinal. La BA de S. edulis fue mayor que en S. esteroa, siendo la intestinal la que reflejó más compuestos bioaccesibles (CBA). Se encontró un porcentaje de BA de FT y FLAT de 590.16 y 1012.93 % y un porcentaje de recuperación de CAT por DPPH y TEAC de 181.37 y 139.74 %. Se identificaron los ácidos fenólicos ferúlico, p-Cumárico y sináptico (hidroxicinámicos), gálico y protocateico (hidroxibenzoicos), se determinaron también los flavonoides catequina (flavanoles), quercetina, miricetina y rutina (flavonoles), naringenina y naringina (flavononas). S. esteroa presentó compuestos bioactivos (CB) en mayor concentración que S. edulis debido al estrés impuesto por su hábitat, sin embargo, los CB en S. edulis mostraron mayor BA, debido a que ha estado sujeto a mejoramiento tradicional."es
dc.formatpdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherCentro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.es
dc.rightsAcceso abiertoes
dc.subjectSuaeda edulis, Suaeda esteroa, estrés salino, germinación, compuestos bioactivoses
dc.subjectSuaeda edulis, Suaeda esteroa, saline stress, germination, bioactive compoundses
dc.subject.classificationCULTIVOS DE CAMPOes
dc.titleValoración hidro-ambiental del género Suaeda, germinación bajo estrés por NaCl, determinación de compuestos bioactivos, capacidad antioxidante y bioaccesibilidad en S. edulis y S. esteroaes
dc.typedoctoralThesises
dc.dirtesis.gradoDoctorado en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturaleses
dc.dirtesis.disciplinaAgricultura Sustentablees
dc.dirtesis.universidadCentro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.es
dc.dirtesis.facultadPosgrado en Recursos Naturaleses
dc.description.abstracten"In the present research, we examined the main hydro-environmental attributes associated with the distribution of the halophytes Suaeda esteroa in northwestern Mexico (NW MEX) and southwestern United States (SW USA), as well as S. edulis in western Mexico (W MEX), Valley of Mexico (V MEX) and central-eastern Mexico (C-E MEX). We also explored the feasibility of introducing the semi-domesticated species S. edulis from rainy regions of central Mexico (C MEX), where its yield is 8 tons per hectare (t/ha) of biomass, to an arid region of NW MEX. According to the Hydroenvironmental Availability Index (HEAI), the locations in C MEX where S. edulis thrives reflect adequate water availability, with values from 6 to 18, indicating sufficient moisture for the crop. In contrast, other Suaeda species, including S. esteroa, are found in NW MEX and SW USA, where they face no or low water availability, with HEAI from 0 to 4 throughout the year. Under this level of aridity, S. edulis will require irrigation and breeding strategies to ensure its viability. In addition to the precipitation (P) and temperature (T) limitations for S. edulis, we found that it is susceptible in germination to sodium chloride (NaCl) treatments, showing dormancy and quiescence. First, S. edulis showed no germination of 720 seeds, while the immersion technique showed that one seed evidenced germination of 180 seeds. Observing such inefficient germination rates, without favorable results under salinity and freshwater gradients, the effect of an exogenous plant growth bioregulator (Biozyme TS), composed of gibberellic acid (GA), indoleacetic acid (IAA) and zeatin (ZEA), was evaluated. The best germination percentage was observed for T4 (37.5 mg/L, GA) at 24 h of exposure, showing 5 units, while T3 (25.0 mg/L, GA) reflected 5.5 and 6 units after 48 and 72 h, respectively. For improving the germination of S. edulis, we suggest starting with T3 and gradually increasing the GA concentration. Halophytic plants have phytochemicals with antioxidant properties, such as phenolic compounds. Due to the need to increase the availability of healthy foods, there is a growing interest in their nutritional potential; however, the variability of their bioaccessibility (BA) constrains the beneficial effects of the bioactive compounds on health. We processed S. edulis and S. esteroa samples through chemical extractions and in vitro digestion to evaluate their BA and total antioxidant capacity (TAC) of the phenolic compounds. Total phenols (TP), total flavonoids (TFLA), and TAC of both fractions (free and conjugated), as well as in the digestion phases (oral, gastric, and intestinal) of S. esteroa were higher than in S. edulis. It was observed 39.94 and 49.64 % higher in TP, 36 and 40.33 % in TFLA, 32.92 and 40.50 % in TAC (by DPPH '2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl'), 34.45 and 48.91 % in TAC (by TEAC 'Trolox Equivalent Antioxidant Capacity'), for free and conjugated fractions, respectively. We determined that 4.84 % was higher in TP, 0.05 % in TFLA, 28.94 % in TAC (DPPH), and 23.93 % in TAC (TEAC) in the intestinal digestion phase. The BA of S. edulis was higher than in S. esteroa, being the intestinal phase that reflected more bioaccessible compounds (BAC). Results indicate a BA percentage of TP and TFLA of 590.16 and 1012.93 %, and a percentage recovery of TAC by DPPH and TEAC of 181.37 and 139.74 %. We identified phenolic acids ferulic, p-Coumaric and synaptic (hydroxycinnamic), gallic and protocateic (hydroxybenzoic), flavonoids catechin (flavanols), quercetin, myricetin and rutin (flavonols), naringenin and naringin (flavonones). S. esteroa presented bioactive compounds (BC) in higher concentration than S. edulis due to the stress imposed by its habitat; however, the BC in S. edulis showed higher BA, which obeys to the fact that this crop has been subject to traditional breeding."es


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