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BDD es un nuevo paradigma cultural que sitúa las ideas contemporáneas en un marco temporal en constante movimiento y evolución que conecta la profunda historia de la cultura, la creatividad y los mapas geográficos de arquitectos, diseñadores y artistas de la región de Bintaro, la presencia de actividades y obras de artistas que proyectan continuamente hacia el futuro.
Cuando Ayelet Levi Adani, propietaria de un estudio de planificación y diseño de interiores, empezó a planificar el concepto de diseño para Mega Media, una de las principales empresas de vallas publicitarias de Israel, se olió el reto de inmediato.
El coste de diseño de un edificio se reduce, además del coste de construcción, si se optimiza la distribución de los servicios mecánicos, eléctricos y de fontanería. Un plan de construcción eficiente reducirá la complejidad del sistema de fontanería, lo que se traducirá en un ahorro de costes para los equipos de diseño.
Una casa construida para un jardín. En una tranquila calle junto al bosque de Chapultepec, un discreto muro de roca volcánica revela una entrada que al entrar divisa una joven Jacaranda al fondo de la parcela bañada por la luz del sol. El bambú disimula los límites de la parcela, y en ella, un núcleo de hormigón nace en los cimientos y se eleva tres niveles hacia arriba.
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La industria textil es una de las mayores generadoras de efluentes líquidos contaminantes debido a las elevadas cantidades de agua utilizadas en los procesos de tintura. La composición química implica una amplia gama de contaminantes: compuestos inorgánicos, polímeros y productos orgánicos [1-3]. El tratamiento de los efluentes de tintura textil es difícil e ineficaz con los procesos convencionales porque muchos tintes sintéticos son muy estables a la luz y a altas temperaturas, y además no son biodegradables. Además, la oxidación o reducción parcial puede generar subproductos muy tóxicos [4-6].
Los procesos de oxidación avanzada (POA) han surgido como métodos potencialmente potentes que pueden transformar contaminantes recalcitrantes en sustancias inocuas. Los AOP se basan en la generación de radicales libres muy reactivos y oxidantes muy potentes, como el radical hidroxilo, HO∙ (potencial redox=2,8 V) [7, 8]. Estos radicales reaccionan rápidamente con la mayoría de los compuestos orgánicos, ya sea por adición a un doble enlace o por abstracción de un átomo de hidrógeno de las moléculas orgánicas [9, 10].
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La resiliencia de crecer en regiones áridas y semiáridas y una alta capacidad de acumular biomasa rica en azúcar con bajos porcentajes de lignina han situado a las especies de agave como un cultivo bioenergético emergente. Aunque se ha explorado la secuenciación del transcriptoma de especies de agave productoras de fibra, las bases moleculares que controlan la biogénesis celular de la pared y el metabolismo en las especies de agave son aún poco conocidas. Aquí, a través de la minería de datos de RNAseq, reconstruimos la ruta de biosíntesis de la celulosa y la ruta fenilpropanoide que produce monómeros de lignina en A. tequilana, y evaluamos sus patrones de expresión in silico y experimentalmente. La mayoría de los ortólogos recuperados mostraron niveles de expresión diferenciales cuando se analizaron en diferentes tejidos con acumulación contrastada de celulosa y lignina. Los análisis filogenéticos y de motivos estructurales de las proteínas putativas CESA y CAD permitieron identificar aquellas potencialmente implicadas en la formación de la pared celular secundaria. Los ensayos RT-qPCR revelaron mayores niveles de expresión de AtqCAD5 y AtqCESA7 en células de parénquima asociadas con fibras extraxilares, lo que sugiere un mecanismo de formación de fibras de esclerénquima en Agave similar al descrito para células de xilema en eudicots modelo. En general, nuestros resultados proporcionan un marco para comprender las bases moleculares que subyacen a la biogénesis de la pared celular en especies de Agave que estudian mecanismos implicados en el desarrollo de fibras foliares en monocotiledóneas.
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La edad de la hoja, las heridas y el ácido jasmónico contrarrestan la naturaleza recalcitrante del aguacate, desbloqueando el uso de la transformación transitoria mediada por Agrobacterium como herramienta para la genética funcional en esta planta. Además, la infiltración localizada al vacío evita las limitaciones de tamaño de la planta para la transformación transitoria en planta.
Reimpresiones y autorizacionesSobre este artículoCite este artículoSalazar-González, J.A., Castro-Medina, M., Bernardino-Rivera, L.E. et al. In-planta transient transformation of avocado (Persea americana) by vacuum agroinfiltration of aerial plant parts.
Plant Cell Tiss Organ Cult 152, 635-646 (2023). https://doi.org/10.1007/s11240-022-02436-9Download citationComparte este artículoCualquier persona con la que compartas el siguiente enlace podrá leer este contenido:Get shareable linkSorry, a shareable link is not currently available for this article.Copy to clipboard