Química Biológica

Dpto. de Química Biológica

El Departamento de Química Biológica de la FCQ se encuentra enfocado en el desarrollo y aplicación de metodologías químicas modernas para el estudio de sistemas biológicos complejos. Estos permiten plantear estrategias en la solución de problemas en biología, biomedicina, agricultura y medio ambiente que surgen a nivel local o regional. Se abordan problemas con enfoques multidisciplinarios utilizando fundamentos de distintas disciplinas como química orgánica, química analítica, bioquímica, genética, biología de sistemas, ingeniería metabólica, entre otras disciplinas. Los estudiantes de grado y postgrado toman participación en las actividades desarrolladas en el Departamento, de esta manera se logra la formación de recurso humano e incursión de investigadores en formación en las líneas de investigación activa del Departamento. Los investigadores forman parte de varias actividades de extensión universitaria con el afán de transferir el conocimiento y aportar soluciones a problemas que emergen en la sociedad.

Grupos y líneas de investigación

Moléculas bioactivas de plantas y microorganismos Líder de grupo: Prof. Dra. Ma. Eugenia Flores-Giubi Líneas de investigación

  • Estudio del metabolismo secundario de plantas y microorganismos
  • Actividad biológica de productos naturales microbianos

Química Biológica de Microorganimos

Líder de grupo: Prof. Dr. Javier Enrique Barúa Chamorro

Líneas de investigación

  • Caracterización químico – biológica de microorganismos
  • Control epigenético de expresión de moléculas bioactivas de hongos

Proteómica de plantas y microorganimos

Líder de grupo: Prof. Dra. María Cristina Romero Rodríguez

Líneas de investigación

  • Bioquímica y proteómica de plantas y microorganismos
  • Cultivo in vitro de plantas de interés agronómico

Equipo de trabajo

Prof. Dra. Ma. Cristina Romero Rodríguez e-mail: rromero[at]qui.una.py https://orcid.org/0000-0003-3979-0348 Scopus ID: 55831637000 CVPy: https://cvpy.conacyt.gov.py/publicar/cv?id=6d124e0f8e567f90fb6ced47a8fc18bb
Bioq. MSc. Daniel Ruiz Diaz e-mail: druizdiaz[at]qui.una.py CVPy: https://cv.conacyt.gov.py/publicar/cv?id=192b8852e8439afb0da0d80e4c72685a
Prof. Dra. Ma. Eugenia Flores Giubi e-mail: floresgiubi[at]qui.una.py https://orcid.org/0000-0002-1572-9983 Scopus ID: 57195253144 CVPy: https://cv.conacyt.gov.py/publicar/cv?id=fc30cd84209d0045fcf8ab5c0c34194d
Prof. Dr. Javier E. Barúa e-mail: javierbarua[at]qui.una.py https://orcid.org/0000-0002-8164-3432 CVPy:   https://cv.conacyt.gov.py/publicar/cv?id=580ed0045b7fbc4e034e6c10216ce06b   Para evitar spambots reemplazamos @ por [at], para enviar un correo por favor reemplazar [at] por @
Investigadores Ad honorem
Bioq. MSc. Jazmín VacequeBioq. MSc. Alberto CubillaBioq. MSc. Tobias LópezBioq. Amiliana Pineda
Estudiantes de iniciación científica 2023
  • Agustina Rolón (Carrera de Bioquímica)
  • Belén Lafuente (Carrera de Bioquímica)
  • Liz Almada (Carrera de Bioquímica)
  • Matías Agüero (Carrera de Bioquímica)

Publicaciones

Amiliana Pineda-Fretez; Adriana Orrego; Julio César Masaru Iehisa;María Eugenia Flores- Giubi; Javier Enrique Barúa; Rosa Sánchez-Lucas; Jesús Jorrín-Novo; María Cristina Romero-Rodríguez (2023). Secretome analysis of the phytopathogen Macrophomina phaseolina cultivated in liquid medium supplemented with and without soybean leaf infusion. Fungal Biology https://doi.org/10.1016/j.funbio.2023.04.001

Orrego A; Gavilán, MC; Arévalos, A; Ortiz B; Gaete Humada B; Pineda A; Romero-Rodríguez MC; Flores-Giubi ME; Kohlo MM; Iehisa JC. (2022) Identification of reference genes and their validation for gene expression analysis in phytopathogenic fungus Macrophomina                     phaseolina.      PLOS        ONE,   2022.

Ana Pinto; Barúa, J. E.; Almeida, M.; Viaud, M.; Zorrilla D; Collado IG; Macias-Sánchez, A.J.; Duran-Patron, R. (2022) Structural and biosynthetic studies of botrycinereic acid, a new cryptic metabolite from the fungus Botrytis cinerea. Bioorganic Chemistry 127. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2022.105979

González-Maldonado P; Alvarenga N; Burgos-Edwards A; Flores-Giubi ME; Barúa J; Romero-Rodríguez MC; Soto Rifo R; Valiente-Echeverría F; Langjahr P; Cantero-González G; Sotelo P. (2022) Screening of Natural Products Inhibitors of SARS-CoV-2 Entry. Molecules 27, 1743. https://doi.org/10.3390/molecules27051743

Benegas, A; Cubilla A; Flores-Giubi ME; Barúa J; Romero-Rodríguez MC. (2022) Extracción de proteínas secretadas por el fitopatógeno Macrophomina phaseolina: Selección de un método eficiente que incluye estímulo con tejido de su hospedero. Scientia Agropecuaria13, 2. http://dx.doi.org/10.17268/sci.agropecu.2022.017

Sanabria-Velázquez A; Cubilla A; Flores-Giubi ME; Barúa J; Romero-Rodríguez MC; Enciso- Maldonado G.A.; Thiessen L.D.; Shew D. (2022) First Report of Macrophomina euphorbiicola Causing Charcoal Rot of Stevia in Paraguay. Plant Disease. https://doi.org/10.1094/PDIS-06-21-1279-PDN

Bogado-Villalba L; Nakayama Nakashima H; Britos R; Iehisa JC; Flores-Giubi M.E. (2021) Genotypic characterization and steviol glycoside quantification in a population of Stevia rebaudiana Bertoni from Paraguay. Journal of Crop Science and Biotechnology 24,145-152. https://doi.org/10.1007/s12892-020-00066-1.

Kulak M; Jorrín-Novo JV; Romero-Rodríguez MC; Emel Diraz Yildirim; Fatih Gul; Sengul Karaman. (2021) Seed priming with salicylic acid on plant growth and essential oil

composition in basil (Ocimum basilicum L.) plants grown under water stress conditions. Industrial Crops & Products 161. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.113235

Flores-Giubi M.E.; Botubol-Ares J; Durán-Peña MJ; Escobar-Montaño F; Zorrilla D; Sánchez- Márquez J; Muñoz E; Macías-Sánchez A; Hernández-Galán R. (2020) Bond reactivity indices approach analysis of the [2+2] cycloaddition of jatrophane skeleton diterpenoids from Euphorbia gaditana Coss to tetracyclic gaditanone. Phytochemistry180. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2020.112519

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Dolores Rey M; Castillejo MA; Sánchez-Lucas R; Romero-Rodríguez MC; Guerrero- Sánchez V.M.; López-Hidalgo C; Valero-Galván J; Sghaier-Hammami B; Simova-Stoilova L; Echevarria Zomeño S; Jorge I; Gómez-Gálvez I; Papa M.E. ;Carvalho K; Rodriguez-de- Francisco LE; Maldonado Alconada AM; Valledor L; Jorrín-Novo JV. (2019) Proteomics, Holm Oak (Quercus ilex L.) and Other Recalcitrant and Orphan Forest Tree Species: How do They See Each Other?. International journal of molecular sciences 20, 3. https://doi.org/10.3390%2Fijms20030692

Romero-Rodríguez MC; Jorrín-Novo, JV; Castillejo MA (2019) Toward characterizing germination and early growth in the non-orthodox forest tree species Quercus ilex through complementary gel and gel-free proteomic analysis of embryo and seedlings. Journal of Proteomics 197, 15: 60-70. https://doi.org/10.1016/j.jprot.2018.11.003

Cubilla A; Ruiz Diaz D.D.; Romero-Rodríguez MC; Flores-Giubi ME; Barúa J. (2019) Antibiosis de proteínas y metabolitos en especies de Trichoderma contra aislamientos paraguayos de Macrophomina phaseolina. Agronomía Mesoamericana 30, 1: 63-77. http://dx.doi.org/10.15517/am.v30i1.34423

Suarez I; Gesiane da Silva L; Conti R; Pinedo-Rivilla C.; Moraga-Galindo J.; Barúa, J. E.; Ana Ligia Oliveira; Aleu-Casatejada J.; Duran-Patrón R.; Macias-Sánchez A.J.; Hanson, J.R.; Tallarico-Pupo M; Hernández-Galán R.; Collado I.G. (2018) Structural and biosynthetic studies on eremophilenols related to the phytoalexin capsidiol, produced by Botrytis cinerea, Phytochemistry 154. https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2018.06.010

Simova-Stoilova, L; López-Hidalgo, C; Sánchez-Lucas R; Valero-Galván J; Romero- Rodríguez MC; Jorrín-Novo, JV. (2018) Holm oak proteomic response to water limitation at seedling establishment stage reveals specific changes in different plant parts as well as interaction between roots and cotyledons. Plant Science 276. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.07.007

Romero-Rodríguez MC; Archidona-Yuste A; Nieves A; Gil-Serrano A; Meijón M; Jorrín-Novo JV; (2018) Germination and early seedling development in Q. ilex recalcitrant and non- dormant seeds. Frontiers in Plant Science. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01508

Durán-Peña MJ; Flores-Giubi M.E.; Botubol-Ares, J.M.; Escobar-Montaño Felipe; Macías- Sánchez A.; Echeverri F; Collado I.G; Hernández-Galán R (2017) Lathyrane Diterpenes from the Latex of Euphorbia laurifolia. Natural Product Communications 12, 5:. 671-673. https://doi.org/10.1177/1934578X1701200507

Flores-Giubi M.E.; Durán-Peña MJ; Botubol-Ares J.M.; Escobar-Montaño F; Zorrilla D; Macías-Sánchez A.; Hernández-Galán R (2017) Gaditanone, a diterpenoid based on an unprecedented carbon skeleton isolated from Euphorbia gaditana. Journal of Natural Products 80, 2161-2165. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.7b00332.

Murillo-Carretero M.; Geribaldi N; Flores-Giubi M.E.; García-Bernal F.; Navarro-Quiroz Elkin A; Carrasco M.; Macías-Sánchez A.; Herrero-Foncubierta Pilar; Delgado-Ariza Antonio; Verastegui-Escolano C.; Domínguez-Riscart J; Daoubi M; Hernández-Galán R.; Castro C. (2017) ELAC (3,12-di-O-acetyl-8-O-tigloilingol), a plant-derived lathyrane diterpene, induces subventricular zone neural progenitor cell proliferation through PKC beta activation, British Journal of Pharmacology, 174, 2373-2392.

https://doi.org/10.1111/bph.13846

 

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