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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisor1Cardoso, Simone Jaqueline-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4995582066650636pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Medeiros, Julliane Dutra-
dc.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6907463977413574pt_BR
dc.contributor.advisor-co2Costa, Naíla Barbosa da-
dc.contributor.advisor-co2Latteshttp://lattes.cnpq.br/1108100912242555pt_BR
dc.contributor.referee1Watanabe, Aripuanã Sakurada Aranha-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/7496811099426136pt_BR
dc.contributor.referee2Mesquita, Marcella Coelho Berjante-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7519128757120160pt_BR
dc.creatorFerraz, Gabriel Oliveira-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/9557801181248474pt_BR
dc.date.accessioned2026-02-03T16:10:30Z-
dc.date.available2026-01-20-
dc.date.available2026-02-03T16:10:30Z-
dc.date.issued2026-01-19-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/20156-
dc.description.abstractThe popularization of new technologies in agriculture, during the 90’s, significantly increased pesticide use in Brazil and around the world. Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine), the active component in many widely used glyphosate-based herbicides (HGBs), is applied to control weeds, especially in monocultures that use genetically modified seeds resistant to this active ingredient. Although glyphosate resistance mechanisms are well-established in some prokaryotes, the interaction between emerging contaminants, such as glyphosate, and cyanobacteria is an under-explored area of research. These organisms are strongly linked to harmful algal blooms (HABs) and the production of toxins that compromise water quality and public health. Thus, the aim of this study was to investigate the presence of genetic mechanisms of glyphosate resistance in cyanobacterial strains. Nineteen cyanobacterial strains, belonging to four different genera, were sequenced using the Nanopore platform, and the gene clusters responsible for producing cyanotoxins (saxitoxin and microcystin) were characterized. We performed a search for the genes responsible for encoding the enzymes of interest, EPSP synthase, glyphosate oxidoreductase (GOX), and C-P lyase, using BLASTp. All strains presented the EPSPS class II enzyme, which is commonly associated with glyphosate resistance. The C-P lyase gene cluster appears to be present exclusively in Raphidiopsis raciborskii. Based on these findings, we propose that cyanobacteria possess glyphosate resistance mechanisms and R. raciborskii may have the ability to use glyphosate as a nutrient source.pt_BR
dc.description.resumoA popularização de novas tecnologias na agricultura, durante a década de 90, aumentou significativamente o uso de pesticidas no Brasil e no mundo. O glifosato (N-(fosfonometil)glicina), componente ativo de muitos herbicidas à base de glifosato (HGBs) amplamente utilizados, é aplicado para o controle de plantas daninhas, especialmente em monoculturas que utilizam sementes geneticamente modificadas resistentes a esse ingrediente ativo. Embora os mecanismos de resistência ao glifosato estejam bem estabelecidos em alguns procariotos, a interação entre contaminantes emergentes, como o glifosato, e cianobactérias é uma área de pesquisa ainda pouco explorada. Esses organismos estão fortemente associados a florações de algas nocivas (HABs) e à produção de toxinas que comprometem a qualidade da água e a saúde pública. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar a presença de mecanismos genéticos de resistência ao glifosato em cepas de cianobactérias. Dezenove cepas de cianobactérias, pertencentes a quatro gêneros diferentes, foram sequenciadas utilizando a plataforma Nanopore, e os clusters de genes responsáveis pela produção de cianotoxinas (saxitoxina e microcistina) foram caracterizados. Realizamos uma busca pelos genes responsáveis pela codificação das enzimas de interesse, EPSP sintase, glifosato oxidorredutase (GOX) e C-P liase, utilizando BLASTp. Todas as cepas apresentaram a enzima EPSPS de classe II, comumente associada à resistência ao glifosato. O cluster gênico da C-P liase parece estar presente exclusivamente em Raphidiopsis raciborskii. Com base nesses resultados, propomos que as cianobactérias possuem mecanismos de resistência ao glifosato e que R. raciborskii pode ter a capacidade de utilizar o glifosato como fonte de nutrientes.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICB – Instituto de Ciências Biológicaspt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Embargadopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectCianobactériapt_BR
dc.subjectGlifosatopt_BR
dc.subjectBioinformáticapt_BR
dc.subjectEutrofizaçãopt_BR
dc.subjectEcologiapt_BR
dc.subjectCyanobacteriapt_BR
dc.subjectGlyphosatept_BR
dc.subjectBioinformaticspt_BR
dc.subjectEutrophicationpt_BR
dc.subjectEcologypt_BR
dc.subject.cnpqEcologiapt_BR
dc.titleCaracterização genômica de cepas de cianobactérias com foco na resistência ao herbicida glifosatopt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
Aparece nas coleções:Bacharelado em Ciências Biológicas - TCC Graduação



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