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    <title>DSpace Colección :</title>
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    <pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:19:37 GMT</pubDate>
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      <title>Solar UV radiation and temperature effects on fatty acids of Microcystis aeruginosa</title>
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      <description>Título : Solar UV radiation and temperature effects on fatty acids of Microcystis aeruginosa
Autor : de la Rosa, Florencia; De Troch, Marleen; Hernando, Marcelo; Cervino, Claudio; Malanga, Gabriela
Resumen : One of the most common regulatory strategies to adapt to stress is by adjusting the degree of fatty acids (FAs) unsaturation. The ability to modify the type and quantity of cellular lipids allows cyanobacteria to avoid damage and be protected against the effects of extreme conditions. The combined effects of increased temperature and solar UVR on Microcystis aeruginosa cultures were analyzed in terms of FA content and lipid damage. The M. aeruginosa culture was incubated to natural sunlight in two outdoor water baths at 26 and 29°C during 4 days. Cells were exposed to both temperatures and three radiation treatments: full radiation (UVBR + UVAR + Photosynthetic Available Radiation, PAR), UVAR+PAR and only PAR (control). During the first two exposure days, UVAR modulates lipid damage as a function of temperature in consequence of an increase in reactive species and the FAs composition. After four exposure days the cells were adapted to both increased temperature and UVR. Thus, increased temperature and UVR changes could impact the ω6/ω3 PUFAs balance of cyanobacteria. This response can further be transferred from cyanobacteria to higher trophic levels and can influence the overall functioning of freshwater bodies.
Descripción : Una de las estrategias regulatorias más conocidas para adaptarse al estrés comprende ajustar el grado de insaturación de los ácidos grasos (AG). La capacidad de modificar el tipo y la cantidad de lípidos en la membrana permite a las cianobacterias evitar daños y estar protegidas contra los efectos de condiciones extremas. Los efectos combinados del aumento de la temperatura y la radiación UV solar en cultivos de Microcystis aeruginosa se analizaron en términos de contenido de AG y daño de lípidos. El cultivo de M. aeruginosa se incubó a la luz solar natural en dos baños termostáticos a 26 y 29°C durante 4 días. Las células se expusieron a ambas temperaturas y tres tratamientos de radiación: radiación completa (RUVB + RUVA + radiación fotosintéticamente activa, RFA), RUVA+RFA y solo RFA (control). Se encontró durante los dos primeros días de exposición, que la RUVA modula el daño lipídico en función de la temperatura como consecuencia de un aumento de las especies reactivas y de la composición de AGs. Después de cuatro días de exposición, las células se adaptaron tanto al aumento de temperatura como a la radiación UV. Por lo tanto, el aumento de la temperatura y los cambios de RUV podrían afectar el equilibrio de AGPI ω6/ω3 de las cianobacterias. Esta respuesta podría transferirse, inclusive a niveles tróficos superiores e influir en el funcionamiento general de los cuerpos de agua dulce.&#xD;
Palabras clave: índiceω6/ω3, Cianobacteria, Cambio climático, Estrés oxidativo</description>
      <pubDate>Sat, 01 Oct 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2022-10-01T00:00:00Z</dc:date>
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      <title>La melatonina como agente antioxidante: analisis de estrés oxidativo en un modelo animal con exposición a hierro</title>
      <link>http://localhost:8080/handle/10.34073/281</link>
      <description>Título : La melatonina como agente antioxidante: analisis de estrés oxidativo en un modelo animal con exposición a hierro
Autor : Cervino, Claudio; Hernando, Marcelo
Resumen : A pesar de que el Fe es esencial para la vida, el exceso es tóxico debido a su habilidad para catalizar reacciones productoras de radicales libres (ROS). Éstos procesos son responsables del daño oxidativo a lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El estrés oxidativo se produce cuando la formación de ROS excede la capacidad de defensa antioxidante o se altera la señalización redox, afectando la funcionalidad celular y es un importante factor para el envejecimiento. Los antioxidantes enzimáticos catalasa (CAT) y superóxido dismutasa (SOD) tienen un rol crucial protegiendo al organismo contra el estrés oxidativo edad-dependiente. Hace menos de 10 años se ha descubierto que la melatonina (ML), derivada del triptófano, puede actuar como un secuestrador  de radicales libres. Posee una vida media de 30 min en plasma, es metabolizada principalmente en el hígado y su secreción está relacionada con el fotoperíodo. Además de poder neutralizar directamente a un número de radicales libres y especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno, la ML estimula a varias enzimas antioxidantes lo que incrementa su eficiencia como molécula antioxidante. El hecho de que se produce un aumento en la incidencia de desórdenes neurodegenerativos en individuos ancianos ha promovido la investigación de factores comunes que declinan progresivamente con el incremento de la edad y que podrían relacionarse con un incremento del estrés oxidativo resultando en senescencia y enfermedades asociadas con la edad. Considerando que ML, la hormona secretada por la glándula pineal, tiene una propiedad antioxidante y que la tasa de producción disminuye con la edad, se ha sugerido que esta hormona tiene un rol crucial en la génesis de enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, nuestro grupo de investigación está encarando un estudio sobre la influencia de la melatonina en cambios en la actividad de CAT en cerebro e hígado de ratas luego de una exposición aguda a Fe. Adicionalmente, se tratará de evaluar la respuesta enzimática en exposiciones a diferentes fotoperíodos y se considerará también la edad de los individuos expuestos. Durante nuestra investigación se espera demostrar que el tratamiento con ML aumenta la actividad de los antioxidantes enzimáticos catalasa en cerebro e hígado en función del fotoperíodo aplicado durante el período de exposición aguda al Fe. Estos resultados apoyarían la hipótesis de que la melatonina aplicada en cantidades farmacológicas reduce efectivamente el estrés oxidativo. Adicionalmente esperamos demostrar que ML podría ser considerado como un agente terapéutico potencial en ratas adultas expuestas a Fe donde está implicada la generación de radicales libre.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Oct 2015 00:00:00 GMT</pubDate>
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      <dc:date>2015-10-01T00:00:00Z</dc:date>
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