Aplicación de fuentes de selenita y selenato en la micropropagación de Digitalis mariana Boiss. ssp. Heywoodii
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v12i1.39703Palabras clave:
Biofortificación; Plantas medicinales; Cultivo de tejidos; Selenio.Resumen
Las especies de Digitalis lanata y Digitalis mariana se explotan industrialmente para la producción de digoxina y digitoxina, cardenólidos utilizados clínicamente en la insuficiencia cardíaca congestiva. Los factores ambientales, principalmente factores bióticos, interfieren con la producción vegetal. Problemas en la producción convencional de Digitalis mariana por semillas han afectado la producción de cardenólidos por parte de la planta. El cultivo de tejidos vegetales se basa en la totipotencialidad de las células y aplica diversas formas de cultivo in vitro. Esta técnica se ha utilizado para crear variabilidad genética y también micropropagación a gran escala de plantas para el mercado comercial. En las plantas, el selenio (Se) en bajas concentraciones es beneficioso para el metabolismo y estimula el crecimiento. Además, hay reportes de que el Se puede ayudar a las plantas a permanecer fisiológicamente activas por más tiempo, aumentando la producción de las plantas. Así, el objetivo fue evaluar la influencia de la aplicación de fuentes de selenio sobre el crecimiento, cardenólidos totales y pigmentos fotosintéticos de Digitalis mariana subsp. heywoodii cultivada in vitro. Se probaron dos fuentes de selenio: selenato de sodio y selenito de sodio en concentraciones de 0, 1, 10, 20, 50, 100 mg L-1. A los 40 días se evaluó el crecimiento, producción de pigmentos fotosintéticos y cardenólidos. La fuente más adecuada para la especie es el selenato, así como la mejor concentración es de 1 mg L-1, que promovió el crecimiento en la mayoría de las variables evaluadas, además de incrementar la producción de clorofila a, clorofila b, carotenoides y cardenólidos. El uso de selenio en la D. mariana subsp. heywoodii puede ser una alternativa para optimizar el cultivo de la especie in vitro.
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