Hongos costarricenses como potenciales biomateriales

Contenido principal del artículo

Adriana Fallas-Méndez
Frank Solano-Campos
Silvia Mau-Inchaustegui
Giovanni Sáenz-Arce
Stefany Solano-González

Resumen

Los biomateriales fúngicos han ganado relevancia en la industria debido a su capacidad intrínseca
de autorreparación, mayor sensibilidad a las condiciones externas y crecimiento más rápido
que los materiales sintéticos. Este proyecto consiste en evaluar y caracterizar las propiedades
físicas de cepas fúngicas aisladas de un manglar de la costa del Pacífico en Costa Rica.
Identificamos las cepas ambientales mediante el registro de sus características morfológicas
y lo complementamos con códigos de barras de ADN basados en ITS y, posteriormente,
clasificamos tres cepas en función de las características morfológicas y siete cepas mediante
análisis moleculares. Se está realizando un trabajo continuo para medir las respuestas eléctricas
de estos hongos ante la estimulación con luz; además, se está desarrollando un protocolo de
estudio de sus propiedades piezoeléctricas para identificar posibles candidatos para ser
utilizados en el campo de la electrónica. Hasta donde sabemos, nuestro proyecto es el primero
en reportar propiedades piezoeléctricas de hongos microscópicos en Costa Rica como medio
para determinar su potencial como biomateriales.

Detalles del artículo

Cómo citar
Fallas-Méndez, A., Solano-Campos, F., Mau-Inchaustegui, S., Sáenz-Arce, G., & Solano-González, S. (2024). Hongos costarricenses como potenciales biomateriales. Revista Tecnología En Marcha, 37(7), Pág 6–10. https://doi.org/10.18845/tm.v37i7.7291
Sección
Artículo científico

Citas

M. A. Naranjo‐Ortiz and T. Gabaldón, “Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi”.

Biological Reviews, 94(6), 2101-2137, 2019.

A. Gandia, J. G. van den Brandhof, F. V. Appels and M. P. Jones, “Flexible fungal materials: shaping the future”. Trends in Biotechnology, 39(12), 1321-1331, 2021.

M. Haneef, L. Ceseracciu, C. Canale, I. S. Bayer, J. A. Heredia-Guerrero and A. Athanassiou, “Advanced materials from fungal mycelium: fabrication and tuning of physical properties”. Scientific reports, 7(1), 1-11, 2017.

Ecovative Design. (2013). Ecovative Design. Ecovative Design. https://ecovativedesign.com/

MycoWorks. (2021, July). MycoWorks. https://www.mycoworks.com/

A. Adamatzky, A. Gandia and A. Chiolerio, ”Towards fungal sensing skin”. Fungal Biology and Biotechnology,

(1), 2021.

A. Adamatzky, A. Nikolaidou, A. Gandia, A. Chiolerio and M. M. Dehshibi, “Reactive fungal wearable”.

BioSystems, 199, 104304, 2021.

J. José Alvarado, B. Herrera, L. Corrales, J. Asch and P. Paaby, “Identificación de las prioridades de conservación de la biodiversidad marina y costera en Costa Rica”. Rev. Biol. Trop., 2010.

S. Solano-González and F. Solano-Campos, “Production of mannosylerythritol lipids: biosynthesis, multi-omics

approaches and commercial exploitation”. Molecular Omics, 2022.

T. J. White, T. Bruns, S. J. W. T. Lee and J. Taylor, “Amplification and direct sequencing of fungal ribosomal

RNA genes for phylogenetics”. Pp. 315-322 In: PCR Protocols: A Guide to Methods and Applications, eds.

Innis, M.A., D.H. Gelfand, J.J. Sninsky, and T.J. White. Academic Press, Inc., New York, 1990.

S. F. Altschul, W. Gish, W. Miller, E. W. Myers and D. J. Lipman, “Basic local alignment search tool”. Journal

of molecular biology, 215(3), 403-410, 1990.

J. D. Thompson, D. G. Higgins and T. J. Gibson, “CLUSTAL W: improving the sensitivity of progressive multiple

sequence alignment through sequence weighting, position-specific gap penalties and weight matrix choice”.

Nucleic acids research, 22(22), 4673-4680, 1994.

L. T. Nguyen, H. A. Schmidt, A. Von Haeseler and B. Q. Minh, “IQ-TREE: a fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum-likelihood phylogenies”. Molecular biology and evolution, 32(1), 268-274, 2015.

A. A. Rambaut, (2009). FigTree. Tree Figure Drawing Tool.

A. Ulken, R. Víquez, C. Valiente and M. Campos, “Marine fungi (Chytridiornycetes and Thraustochytriales) frorn

a rnangrove area at Punta Morales, Golfo de Nicoya, Costa Rica”. Rev. Biol. Trop., vol. 38, no. 2, pp. 243–250,

S. Masís-Ramos, P. Meléndez-Navarro and E. Méndez-Rodríguez, “Potencial biotecnológico de los hongos

marinos en las zonas costeras de Costa Rica”. Revista Tecnología en Marcha, 34(2), 48-59, 2021.