Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Delegación de Cataluña.

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Vídeos

  • Buena parte de la investigación del Centro de Investigación en Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB) se centra en la planta Arabidopsis thaliana, una pequeña hierba que se utilitza como modelo en el laboratorio. Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

  • Entrevista a José Tomás Matus, especialista en la planta Arabidopsis thaliana e investigador del Centro de Investigación en Agrigenómica (CSIC-IRTA-UAB). Fuente: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Imágenes naturaleza

  • Arabidopsis thaliana en el hábitat natural. Esta imagen procede del Proyecto Anthos: www.anthos.es. Foto: Xavier Font. Universitat de Barcelona / Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya: http://biodiver.bio.ub.es/biocat/homepage.html

  • Lámina de Arabidopsis thaliana con ilustraciones de las diferentes estructuras de la planta. Fuente: Flora ibérica (CSIC). Obtenido a partir del Proyecto Anthos. Real Jardín Botánico (CSIC) y Fundación Biodiversidad: http://www.anthos.es/

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la planta Arabidopsis thaliana. Foto: Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la col silvestre (Brassica oleracea), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la col silvestre (Brassica oleracea), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la mostaza blanca (Sinapis alba), espècie emparentada amb Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la mostaza blanca (Sinapis alba), espècie emparentada amb Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la mostaza blanca (Sinapis alba), espècie emparentada amb Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la mostaza blanca (Sinapis alba), espècie emparentada amb Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalle de la inflorescencia de la mostaza negra (Brassica nigra), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalle de la inflorescencia de la mostaza negra (Brassica nigra), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalle de la flor de la mostaza negra (Brassica nigra), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalle de la flor de la mostaza negra (Brassica nigra), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Detalles de la inflorescencia e infrutescencia de la mostaza negra (Brassica nigra), especie emparentada con Arabidopsis thaliana. Foto: Albert Mallol y Pere Barnola. http://www.floracatalana.net

  • Semillas de Arabidopsis thaliana. Foto: Leopoldo Medina. Proyecto Anthos. Real Jardín Botánico (CSIC): http://http://www.anthos.es/

  • Cervantes E, Martín JJ, Ardanuy R, de Diego JG, Tocino A. 2010. Modeling the Arabidopsis seed shape by a cardioid: efficacy of the adjustment with a scale change with factor equal to the Golden Ratio and analysis of seed shape in ethylene mutants. Journal of Plant Physiology. 167, 408-410

  • Distribución geográfica de Arabidopsis thaliana en la Península Ibèrica. Proyecto Anthos. Real Jardín Botánico (CSIC): http://http://www.anthos.es/

  • Distribución geográfica mundial de los ecotipos de Arabidopsis thaliana. Foto: Dr. Jonathan Clarke. John Innes Centre (Regne Unit): http://www.jic.ac.uk

  • Cervantes E and de Diego J G. Morphological Description of Plants: New Perspectives in Development and Evolution. International Journal of Plant Developmental Biology. 4(1), 68-71.

  • Germinación de una semilla de Arabidopsis thaliana. Foto: Composició de José Javier Martín Gómez. Instituto de Recursos Naturales de Salamanca: http://http://www.irnasa.csic.es/

Imágenes historia

  • Ilustración de Pisum sativum, posiblemente el primer modelo de planta, original de Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé del llibre "Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz". 1885, Gera, Germany. Permís d'ús de Kurt Stueber, llicència GFDL: Font: http://www.biolib.de

  • Primer Simposio Internacional de Investigación en Arabidopsis. Celebrado en Gotinga, en abril de 1965. Esta imagen se ha obtenido a partir de un artículo de Elliot Meyerowitz sobre la historia de Arabidopsis, con el permiso de Ioan Negrutiu. Plant Physiol, January 2001, Vol. 125, pp. 15-19. Copyright: American Society of Plant Biologists: :http://www.plantphysiol.org

  • Segundo Simposio Internacional de Investigación en Arabidopsis. Se celebró en Frankfurt, Alemania, en septiembre de 1976. Esta imagen se ha obtenido a partir de un artículo de Elliot Meyerowitz sobre la historia de Arabidopsis, con el permiso de Ioan Negrutiu. Plant Physiol, January 2001, Vol. 125, pp. 15-19. Copyright: American Society of Plant Biologists: :http://www.plantphysiol.org

  • La revista AFRC PMB que se publicó periódicamente entre 1990 y 1992 es un documento valioso que muestra la historia de la primeriza comunidad de Arabidopsis. NASC The European Stock Center: http://arabidopsis.info

  • La revista AFRC PMB que se publicó periódicamente entre 1990 y 1992 es un documento valioso que muestra la historia de la primeriza comunidad de Arabidopsis. NASC The European Stock Center: http://arabidopsis.info

  • La revista AFRC PMB que se publicó periódicamente entre 1990 y 1992 es un documento valioso que muestra la historia de la primeriza comunidad de Arabidopsis. NASC The European Stock Center: http://arabidopsis.info

Imágenes laboratorio

  • Ardiente corazón: Embrión de la planta modelo Arabidopsis en un estadio temprano de su desarrollo que, vista la forma que adquiere, se conoce por estadio corazón. Del pedúnculo, en verde, surgirá la raíz, y de cada una de las mitades del corazón, en rojo, las primeras hojitas. Foto: Michael Sauer. Gentileza de CIENCIATK (CSIC). Colección FOTCIENCIA 08 CSIC-FECYT: http://www.cienciatk.csic.es

  • Microflor:Aunque podría parecer una anémona marina o un sencillo plumero, en realidad, la fotografía presenta un estigma, que es la parte superior del gineceo u órgano sexual femenino de la planta Arabidopsis. En la imagen también se aprecian a nivel celular parte de las anteras con el polen y la epidermis de los pétalos de la flor. Foto: Elena Ramíerz Parra. Gentileza de CIENCIATK (CSIC). Colección FOTCIENCIA 08 CSIC-FECYT: http://www.cienciatk.csic.es

  • Femeneidad: La fecundación de una flor se inicia en el momento en que interactúan las células papilares del estigma con los granos de polen.En esta muestra de Arabidopsis thaliana la tinción ha afectado también a las células papilares. En la imagen se observan difusamente algunos granos de polen viables, ya adheridos a las células papilares. Foto: Marcella Santaella Tenorio. Colección FOTCIENCIA 06 CSIC-FECYT: http://www.cienciatk.csic.es

  • Mutante floral homocigoto para el gen Agamous 3 (ag-3) de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 378, 1073-1101. Octubre 1997. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Mutante floral homocigoto para el gen Apetalla 1 (ap1-1) de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 378, 1073-1101. October 1997. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Mutante floral homocigoto para el gen Apetalla 2 (p2-2) de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 379, 633-646. Junio 1998. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Mutante floral homocigoto para el gen Apetalla 3 (ap3-3) de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 378, 1073-1101. Octubre 1997. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Flor de una planta wild type de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 378, 1073-1101. Octubre 1997. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Mutante floral homocigoto para el gen Pistilata 1 (pi1) de Arabidopsis thaliana. Biological Chemistry. Vol 378, 1073-1101. Octubre 1997. Con el permiso de Gruyter Reference Global: http://www.reference-global.com

  • Inflorescenciass de plantas transgénicas de Arabidopsis thaliana, que sobrexpresan un factor de transcripción de tipo BLH. Foto: Cristina Neves. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.cat

  • Flor de planta transgénica de Arabidopsis thaliana, que sobrexpresan un factor de transcripción del tipo BLH. Foto: Cristina Neves. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Flor de planta transgénica de Arabidopsis thaliana, que sobrexpresan un factor de transcripción del tipo BLH. Foto: Cristina Neves. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Visión general de plantas en diferentes estadios de desarrollo que muestran la expresión de un gen de interés mediante el gen reporter GUS, una técnica muy utilizada de la biología molecular, que confiere una coloración azul en la zona donde se expresa el gen que se estudia. Foto: Esther Marín i Michela Osnato. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Para saber si una planta florece de forma temprana o tardía se cuenta el número de hojas de la roseta basal antes de florecer. A la derecha se muestra una planta que tiene silenciado un gen que controla el tiempo de floración y provoca que la planta florezca de forma temprana respecto a una planta normal (izquierda). Foto: Esther Marín. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB): www.cragenomica.es

  • Se puede ver una planta que produce un gran número de hojas antes de formar la flor. Esta planta tiene sobreexpresado un gen que controla el tiempo de floración. Foto: Cristina Castillejo. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA-UAB): www.cragenomica.es

  • La temperatura es una de las señales ambientales que las plantas tienen en cuenta a la hora de “decidir” cuál es el momento más adecuado para florecer. En esta fotografía se muestra cómo plantas crecidas a temperaturas más frías (derecha) floreceen de forma más tardía. Foto: Esther Marín. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Aspecto de la transformación fenotípica resultante del cruce de dos genomas de Arabidopsis thaliana. A la izquierda, una planta portadora de una mutación que afecta el desarrollo del fruto. A la derecha, una planta donde se sobrexpresa el factor de trascripción en el fondo genético descrito. (Roeder et all. 2003 , Current Biology, 13, pp 1630-1635).

  • Aspecto de un fruto silvestre de Arabidopsis thaliana visto mediante microscopia electrónica de barrido. Foto: Cristina Neves. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Una forma fácil i rápida de visualizar semillas transgénicas generadas en el laboratorio es que incorporen un indicador fluorescente (la proteína GFP). En la lupa y con filtros adecuados, se puede escoger las semillas de interés gracias a la fluorescencia verde que emiten. Foto: Esther Marín. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es

  • Diferentes sílicuas de plantas de Arabidopsis thaliana que sobrexpresan un gen de interés determinado. Al afectar la expresión de este gen, las sílicuas presentan unas curvaturas y protuberancias que no presentan las silícuas silvestres. Foto: Esther Marín. Centre de Recerca Agrigenòmica (CSIC-IRTA_UAB): http://www.cragenomica.es