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Desenvolvimento de uma bactéria resistente à alta osmolaridade mediante exploração de partes biológicas

Processo: 23/12156-7
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Mestrado
Data de Início da vigência: 01 de julho de 2024
Data de Término da vigência: 30 de junho de 2025
Área de conhecimento:Ciências Biológicas - Microbiologia - Microbiologia Aplicada
Pesquisador responsável:María Eugenia Guazzaroni
Beneficiário:Camila Marques de Simone
Instituição Sede: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP). Universidade de São Paulo (USP). Ribeirão Preto , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:21/01748-5 - Descoberta e desenvolvimento de novos chassis bacterianos não-modelo para aplicações biotecnológicas, AP.TEM
Assunto(s):Bioeconomia   Biologia sintética   Biotecnologia   Pseudomonas putida
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:bioeconomia | Biologia Sintetica | biotecnologia | Estresse salino | pseudomonas putida | Estresse salino, Biologia sintética

Resumo

A biotecnologia é uma área presente desde tempos ancestrais e com o passar dos anos, o desenvolvimento dessa ciência possibilitou a criação de diversas novas técnicas e conhecimentos, dentre eles a biologia sintética. A capacidade de alterar e criar genes, circuitos genéticos e organismos, possibilitados pela biologia sintética, permitiu a sua utilização em diversas áreas como na medicina, agricultura e indústria. Dentro disso, uma importante aplicação seria em projetos envolvendo bioeconomia e sustentabilidade. A utilização de microrganismos em bioprocessos é deverasmente benéfica, uma vez que podem transformar substâncias de pouco valor em produtos de interesse, porém, a pegada hídrica provocada por esses processos é desfavorável ao ambiente, uma vez que utilizam grandes quantidades de água doce. Uma alternativa para esse infortúnio seria a utilização de água do mar durante os processos, visto que corresponde a maioria dos recursos hídricos mundiais. No entanto, a água do mar possui uma alta concentração de sais o que dificulta o crescimento e sobrevivência de microrganismos nesse ambiente, sendo de extrema importância a obtenção de um microrganismo que sobreviva nessas condições. A partir disso, esse trabalho visa a obtenção de uma bactéria resistente à alta salinidade. Para alcançar esse objetivo, inicialmente procederemos com a identificação, por meio de pesquisa na literatura e em bancos de dados, das partes biológicas que respondem ao estresse salino. Em seguida, avançaremos para a criação de circuitos gênicos, utilizando a clonagem dos genes e promotores que foram previamente identificados no plasmídeo pVANT. A caracterização desses elementos será conduzida por meio do cultivo em um meio com elevado teor salino, permitindo-nos assim avaliar a funcionalidade desses componentes nas bactérias modelo Escherichia coli DH10B e Pseudomonas putida KT2440.

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