| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | CASTILLO ALFONSO, FREDDY | - |
| dc.coverage.temporal | <dc:subject>info:eu-repo/classification/cti/2</dc:subject> | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T16:37:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T16:37:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://ilitia.cua.uam.mx:8080/jspui/handle/123456789/1288 | - |
| dc.description.abstract | Leucoagaricus gongylophorus es un hongo basidiomiceto mutualista de hormigas cortadoras de los géneros Atta y Acromyrmex que a partir de un crecimiento filamentoso y formación de gonglidias, tiene la capacidad metabólica de degradar material lignocelulósico en azúcares y glucógeno, suministrando nutrientes esenciales a la colonia. El estudio de la organización genómica y de los perfiles transcriptómicos de este hongo puede ser clave para comprender los mecanismos de síntesis y secreción de enzimas para degradar material vegetal como CAZymes y FOLymes. El objetivo de este trabajo fue construir el modelo metabólico a escala genómica de L. gongylophorus utilizando datos ómicos y evaluar la capacidad de predecir la producción de glucógeno y enzimas con actividad CAZymes y FOLymes. Se construyó un ensamble genómico de 125 Mbp, diploide y con distribución bimodal de contenido GC. Además, el 75 % del genoma es rico en AT, con baja densidad génica y elementos transponibles, y una región con alta concentración de genes con elevado contenido de GC. La anotación funcional reveló abundantes CAZymes como celulasas, xilanasas y pectinasas, y FOLymes para la degradación de lignina. Utilizando el genoma, se construyó un modelo metabólico a escala genómica iFC550 (783 reacciones, 635 metabolitos, 550 genes), que fue ajustado con datos experimentales para su validación. Los análisis de robustez del modelo identificaron 156 reacciones esenciales y 60 altamente variables, lo que evidencia una red robusta pero flexible. Los transcriptomas en fase exponencial y estacionaria mostraron un mapeo del 91–93 %, con una buena repetitividad de réplicas biológicas y separación entre las condiciones analizadas validada mediante análisis de componentes principales. Los genes expresados diferencialmente destacaron la inducción de rutas de síntesis enzimáticas y transportadores de carbohidratos. La integración de flujos y transcriptómica mostró coordinación global con desacoples puntuales; la PPP oxidativa quedó inactiva mientras la no oxidativa (transketolasa/transaldolasa) abasteció de G3P/F6P a la glucólisis, y el TCA mantuvo flujos bajos. Las simulaciones comparativas y los frentes de Pareto confirmaron una situación compromiso: priorizar enzimas (endocelulasa > lacasa) o glucógeno reduce el crecimiento; la glucosa maximiza Yx/s y reservas por su bajo costo de asimilación, mientras la celulosa desvía carbono a secreción enzimática y la xilosa compensa con la mayor retención global de carbono. | en_US |
| dc.language.iso | Español | en_US |
| dc.publisher | Ciudad de México : UAM, Unidad Cuajimalpa, División de Ciencias Naturales e Ingeniería, Posgrado en Ciencias Naturales e Ingeniería | en_US |
| dc.subject | Genómica - Tesis y disertaciones académicas | en_US |
| dc.subject | Mutualismo (Biología) | en_US |
| dc.subject | Relaciones animal - planta | en_US |
| dc.subject | Ingeniería metabólica | en_US |
| dc.title | Construcción de un modelo metabólico a escala genómica de Leucoagaricus gongylophorus para el análisis de su capacidad metabólica | en_US |
| dc.type | Tesis de doctorado | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis
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