Encapsulamento-desidratação de ápices caulinares de Eugenia dysenterica
DOI:
https://doi.org/10.33837/msj.v2i2.967Keywords:
Cagaiteira, conservação ex situ, criopreservação, sementes sintéticasAbstract
Eugenia dysenterica, também conhecida como cagaiteira é uma espécie do Cerrado que possui potencial econômico, entretanto sua propagação convencional torna-se dificultada pelo fato de possuir sementes recalcitrantes, que perdem a viabilidade em aproximadamente 50 dias. A tecnologia de encapsulamento-desidratação tem se mostrado eficiente para a conservação deste tipo de espécie, tanto para armazenamento em câmara fria, quanto para a criopreservação. Objetivou-se a obtenção de um protocolo de sementes sintéticas e criopreservação de E. dysenterica, em que se utilizou ápices caulinares obtidos de plantas desenvolvidas in vitro. Os tratamentos consistiram de três diferentes concentrações de sacarose (0,25M L-1, 0,5ML-1, e 0,75ML-1) combinadas a três períodos de secagem (0 h, 1 h e 2 h). O melhor tratamento para ápices não criopreservados constituiu de 0,25M de sacarose combinado á 1 h de desidratação, com 55,55% de regeneração. A taxa de regeneração nula de ápices criopreservados indica provável ruptura no sistema de membranas causada pela desidratação e congelamento das cápsulas. Entretanto, o protocolo de sementes sintéticas desenvolvido no presente trabalho poderá ser utilizado para conservação à médio prazo da espécie, sendo necessário novos estudos para confirmar este potencial.References
Ahmed, M. D. R., Anis, M., & Al-Etta, H. A. (2015). Encapsulation technology for short-term storage and germplasm exchange of Vitex trifolia L. Rendiconti Lincei, 26(2), 133–139.
Andrade, A. C. S., Cunha, R., Souza, A. F., Reis, R. B., & Almeida, K. J. (2003). Physiological and morphological aspects of seed viability of a neotropical savannah tree, Eugenia dysenterica DC. Seed Science and Technology, 31, 125–137.
Arnold, A. E. (2008). Endophytic Fungi : Hidden Components of Tropical Community Ecology. In W. P. Carson & S. A. Schnitzer (Eds.), Tropical Forest Commuity (pp. 254–272). Hoboken: Wiley-Blackwell.
Daza, L. D., Fujita, A., Granato, D., Favaro-Trindade, S. C., & Genovese, M. I. (2017). Functional properties of encapsulated Cagaita (Eugenia dysenterica DC.) fruit extract. Food Bioscience, 18, 15–21.
Febre, J., & Dereuddre, J. (1990). Encapsulation-dehydration: A new approach to cryopreservation of solanum shoot-tips. Cryoletters, 11, 413–426.
Hubel, A., & Skubitz, A. P. N. (2017). Principles of cryopreservation. In P. Hainaut, J. Vaught, K. Zatloukal, & M. Pasterk (Eds.), Biobanking of Human Biospecimens: Principles and Practice (pp. 1–21). Cham: Springer.
Lloyd, G. B., & McCown, B. H. (1980). Commercially-feasible micropropagation of Mountain laurel, Kalmia latifolia, by use of shoot tip culture. International Plant Propagation Society, 30, 421–426.
Martinez-Montero, M. E., & Harding, K. (2015). Cryobionomics: Evaluating the Concept in Plant Cryopreservation. In D. Barh, M. Khan, & E. Davies (Eds.), PlantOmics: The Omics of Plant Science (pp. 655–682). Chicago: Springer.
Murashige, T., & Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, 15, 473–497.
R Core Team. (2017). R. R Core Team. http://doi.org/3-900051-14-3.
Sartor, F. R., Moraes, A. M. de, & Almeida, F. de A. C. (2012). Técnicas de criopreservação de gemas de mangabeira. Revista Agrotecnologia, 3(1), 31–39.
Shibli, R. A., Hawmdeh, F. Al, Duwayri, M., Hadidi, N., Al-Qudah, T. S., Tahtamouni, R. W., … Zateemeh, A. (2016). Experimenting Two Cryopreservation Techniques (Vitrification and Encapsulation-Dehydration) as Approaches for Long- term Conservation of in vitro Grown Shoot Tips of Wild Fennel. Jordan Journal of Biological Sciences, 9(3), 147–154.
Singh, S. K., & Baghela, A. (2017). Cryopreservation of Microorganisms. In A. Varma & A. Sharma (Eds.), Modern Tools and Techniques to Understand Microbes (pp. 321–333). Cham: Springer.
Toldi, O., Tuba, Z., & Scott, P. (2009). Vegetative desiccation tolerance: Is it a goldmine for bioengineering crops? Plant Science, 176(2), 187–199.
Volk, G. M. (2010). Application of functional genomics and proteomics to plant cryopreservation. Current Genomics, 11(1), 24–9.
Wang, Q., Laamanen, J., Uosukainen, M., & Valkonen, J. P. T. (2005). Cryopreservation of in vitro-grown shoot tips of raspberry (Rubus idaeus L.) by encapsulation-vitrification and encapsulation-dehydration. Plant Cell Reports, 24(5), 280–288.
Zimmerman, J. L. (1993). Somatic embryogenesis: A model for early development in higher plants. The Plant Cell, 5(10), 1411–1423.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish in this journal agree to the following terms:
a) The Authors retain the copyright and grant the journal the right to first publication, with the work simultaneously licensed under the Creative Commons Attribution License that allows the sharing of the work with acknowledgment of authorship and initial publication in this journal.
b) Authors are authorized to assume additional contracts separately, for non-exclusive distribution of the version of the work published in this journal (eg, publishing in institutional repository or as a book chapter), with acknowledgment of authorship and initial publication in this journal.
c) Authors are allowed and encouraged to publish and distribute their work online (eg in institutional repositories or on their personal page) at any point before or during the editorial process, as this can generate productive changes, as well as increase impact and citation of the published work.