{"id":{"repo_id":"javeriana","oai_identifier":"oai:repository.javeriana.edu.co:10554/71301"},"canonical_url":"https://search.dev.ndltd.org/etd/javeriana/oai:repository.javeriana.edu.co:10554/71301","repository":{"repo_id":"javeriana","name":"Pontificia Universidad Javeriana","base_url":"https://repository.javeriana.edu.co/oai/request"},"display":{"title":"Estructura de los hongos de micorriza arbuscular de Glomeromycota en raíces del rizoma de una población de Guadua angustifolia Kunth en los Andes de Nariño, Colombia","abstract":"Las plantas clonales como los bambúes (Bambusoideae) forman ramets que están conectados físicamente a través de rizomas, integrándose fisiológicamente en fragmentos clonales. Esto favorece el fitness del grupo y lo dota de características plásticas complejas para interactuar con el ambiente, lo que podría condicionar las relaciones simbióticas que establece con microorganismos. Dentro de estos microorganismos se encuentran los hongos de micorriza arbuscular, un grupo de simbiontes mutualistas del filo Glomeromycota (HMA-G) que se asocian con las raíces de ~80 % de plantas terrestres, aportando beneficios en su nutrición, crecimiento, defensa y resistencia a diferentes condiciones ambientales, a cambio de fotosintatos. Sin embargo, dichas contribuciones están vinculadas a la identidad del hongo y son contexto-dependientes, por lo que se requiere reducir los sesgos geográficos y de muestreo asociados a su estudio y abordar su estructura considerando la complejidad ecológica de las plantas con las que se asocian. Entre ellas, grupos poco estudiados como los bambúes leñosos, donde se encuentra Guadua angustifolia Kunth (Guadua), una especie nativa del neotrópico reconocida por su importancia ecológica, social y económica derivada de sus usos y potencialidades, aunque su biología y ecología es mayormente desconocida. De esta forma, este estudio tuvo como objetivo analizar la estructura de los HMA-G en las raíces del rizoma de una población de Guadua, determinando la riqueza, abundancia, diversidad y composición de sus taxones así como el contenido y la composición de metabolitos secundarios en las raíces de tres fragmentos clonales de la población y contrastando los resultados entre dos esfuerzos de muestreo empleados para obtener las raíces. Para ello, se secuenció por metabarcoding un fragmento de la región LSU del gen ADNr de Glomeromycota de 45 submuestras de raíces de 15 ramets de tres fragmentos clonales por esfuerzo de muestreo y se analizó por HPLC-QToF-MS/MS los metabolitos presentes en cada ramet. Encontramos 317 OTUs asignadas a 21 géneros de Glomeromycota con una superposición moderada entre fragmentos clonales y cuya abundancia es dominada por los géneros Nanoglomus, Sclerocystis, Dominikia y Rhizoglomus. Los estadísticos de diversidad alfa de HMA-G en las raíces de Guadua fueron elevados y en su mayoría no difieren significativamente entre fragmentos clonales o esfuerzos de muestreo. En los análisis de diversidad beta detectamos que independientemente del esfuerzo de muestreo, hay diferencias significativas entre los fragmentos clonales en los ordenamientos multivariados de los HMA-G y del perfil metabólico de las raíces. Los fragmentos clonales explicaron entre el 16,1 y 18,4 % de la variación total detectada en el ensamble de HMA-G y en total se detectaron 95 compuestos en las raíces de Guadua, de los cuales cuatro fueron identificados como flavonoides. Adicionalmente, el análisis estructural encontró que los ordenamientos producidos por cada esfuerzo de muestreo no son concordantes entre sí, por lo que las estructuras de HMA-G entre los esfuerzos de muestreo es diferente. Concluimos que las raíces de Guadua albergan un ensamble rico y diverso de HMA-G y de metabolitos, cuya estructura es explicada por los fragmentos clonales en la población, independientemente del esfuerzo de muestreo empleado, ya que las conclusiones ecológicas son consistentes aunque la estructura entre esfuerzos cambie. Estos resultados resaltan la importancia de reportar y evaluar la clonalidad como un rasgo relevante en la investigación ecológica de las interacciones entre las plantas y los HMA-G.","abstract_html":"Las plantas clonales como los bambúes (Bambusoideae) forman ramets que están conectados físicamente a través de rizomas, integrándose fisiológicamente en fragmentos clonales. Esto favorece el fitness del grupo y lo dota de características plásticas complejas para interactuar con el ambiente, lo que podría condicionar las relaciones simbióticas que establece con microorganismos. 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Estos resultados resaltan la importancia de reportar y evaluar la clonalidad como un rasgo relevante en la investigación ecológica de las interacciones entre las plantas y los HMA-G.","Clonal plants such as bamboos (Bambusoideae) form ramets that are physically connected through rhizomes, integrating physiologically into clonal fragments. This integration enhances the fitness of the group and confers complex plastic traits for interacting with the environment, potentially shaping the symbiotic relationships they establish with microorganisms. Among these are arbuscular mycorrhizal fungi, a group of mutualistic symbionts belonging to the phylum Glomeromycota (AMF-G) that associate with the roots of ~80% of terrestrial plants, providing benefits in nutrition, growth, defense, and resistance to environmental stress in exchange for photosynthates. However, such contributions are linked to fungal identity and are context-dependent, making it necessary to reduce geographic and sampling biases in their study and to address their structure while considering the ecological complexity of the host plants. These include poorly studied groups such as woody bamboos, among which Guadua angustifolia Kunth (Guadua) stands out—a Neotropical species recognized for its ecological, social, and economic importance derived from its uses and potential, although its biology and ecology remain largely unknown. Accordingly, this study aimed to analyze the structure of AMF-G communities in rhizome roots of a Guadua population by determining the richness, abundance, diversity, and composition of their taxa, as well as the content and composition of secondary metabolites in the roots of three clonal fragments of the population, contrasting results between two sampling efforts used to obtain the roots. To this end, a fragment of the LSU region of the Glomeromycota rDNA was sequenced by metabarcoding from 45 root subsamples of 15 ramets (three clonal fragments per sampling effort), and metabolites present in each ramet were analyzed by HPLC-QToF-MS/MS. We found 317 OTUs assigned to 21 genera of Glomeromycota, showing moderate overlap among clonal fragments and dominated in abundance by the genera Nanoglomus, Sclerocystis, Dominikia, and Rhizoglomus. Alpha diversity statistics of AMF-G in Guadua roots were high and mostly did not differ significantly among clonal fragments or between sampling efforts. Beta diversity analyses revealed that, regardless of the sampling effort, there were significant differences among clonal fragments in the multivariate ordinations of both AMF-G and root metabolic profiles. Clonal fragments explained between 16.1% and 18.4% of the total variation detected in the AMF-G assemblage, and a total of 95 compounds were detected in Guadua roots, four of which were identified as flavonoids. Additionally, structural analyses indicated that the ordinations produced by each sampling effort were not concordant, meaning that AMF-G structures differed between efforts. We conclude that Guadua roots harbor a rich and diverse assemblage of AMF-G and metabolites, whose structure is explained by the clonal fragments within the population, regardless of the sampling effort employed, as ecological conclusions remain consistent even though the community structure varies between efforts. These results highlight the importance of reporting and evaluating clonality as a relevant trait in the ecological study of plant–AMF-G interactions."]},{"key":"dc:format","label":"Dc Format","values":["PDF"]},{"key":"dc:format.mimetype","label":"Dc Format Mimetype","values":["application/pdf"]},{"key":"dc:title","label":"Title","values":["Estructura de los hongos de micorriza arbuscular de Glomeromycota en raíces del rizoma de una población de Guadua angustifolia Kunth en los Andes de Nariño, Colombia"]}]}],"canonical_facts":{"dc:contributor.advisor":["Díaz Ariza, Lucía Ana","Lozano Puentes, Hair Santiago"],"dc:creator":["Sánchez Matiz, Juan José"],"dc:date.accessioned":["2025-11-11T18:58:46Z"],"dc:date.available":["2025-11-11T18:58:46Z"],"dc:description.abstract":["Las plantas clonales como los bambúes (Bambusoideae) forman ramets que están conectados físicamente a través de rizomas, integrándose fisiológicamente en fragmentos clonales. 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Entre ellas, grupos poco estudiados como los bambúes leñosos, donde se encuentra Guadua angustifolia Kunth (Guadua), una especie nativa del neotrópico reconocida por su importancia ecológica, social y económica derivada de sus usos y potencialidades, aunque su biología y ecología es mayormente desconocida. De esta forma, este estudio tuvo como objetivo analizar la estructura de los HMA-G en las raíces del rizoma de una población de Guadua, determinando la riqueza, abundancia, diversidad y composición de sus taxones así como el contenido y la composición de metabolitos secundarios en las raíces de tres fragmentos clonales de la población y contrastando los resultados entre dos esfuerzos de muestreo empleados para obtener las raíces. Para ello, se secuenció por metabarcoding un fragmento de la región LSU del gen ADNr de Glomeromycota de 45 submuestras de raíces de 15 ramets de tres fragmentos clonales por esfuerzo de muestreo y se analizó por HPLC-QToF-MS/MS los metabolitos presentes en cada ramet. Encontramos 317 OTUs asignadas a 21 géneros de Glomeromycota con una superposición moderada entre fragmentos clonales y cuya abundancia es dominada por los géneros Nanoglomus, Sclerocystis, Dominikia y Rhizoglomus. Los estadísticos de diversidad alfa de HMA-G en las raíces de Guadua fueron elevados y en su mayoría no difieren significativamente entre fragmentos clonales o esfuerzos de muestreo. En los análisis de diversidad beta detectamos que independientemente del esfuerzo de muestreo, hay diferencias significativas entre los fragmentos clonales en los ordenamientos multivariados de los HMA-G y del perfil metabólico de las raíces. 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Estos resultados resaltan la importancia de reportar y evaluar la clonalidad como un rasgo relevante en la investigación ecológica de las interacciones entre las plantas y los HMA-G.","Clonal plants such as bamboos (Bambusoideae) form ramets that are physically connected through rhizomes, integrating physiologically into clonal fragments. This integration enhances the fitness of the group and confers complex plastic traits for interacting with the environment, potentially shaping the symbiotic relationships they establish with microorganisms. Among these are arbuscular mycorrhizal fungi, a group of mutualistic symbionts belonging to the phylum Glomeromycota (AMF-G) that associate with the roots of ~80% of terrestrial plants, providing benefits in nutrition, growth, defense, and resistance to environmental stress in exchange for photosynthates. 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To this end, a fragment of the LSU region of the Glomeromycota rDNA was sequenced by metabarcoding from 45 root subsamples of 15 ramets (three clonal fragments per sampling effort), and metabolites present in each ramet were analyzed by HPLC-QToF-MS/MS. We found 317 OTUs assigned to 21 genera of Glomeromycota, showing moderate overlap among clonal fragments and dominated in abundance by the genera Nanoglomus, Sclerocystis, Dominikia, and Rhizoglomus. Alpha diversity statistics of AMF-G in Guadua roots were high and mostly did not differ significantly among clonal fragments or between sampling efforts. Beta diversity analyses revealed that, regardless of the sampling effort, there were significant differences among clonal fragments in the multivariate ordinations of both AMF-G and root metabolic profiles. 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