Evaluación de biomarcadores moleculares para ictiotoxicidad en tejido branquial frente a la exposición de la microalga tóxica Karenia selliformis.
dc.contributor.advisor | Cruzat Cruzat, Fernando Antonio | es |
dc.contributor.advisor | Astuya Villalón, Allison Patsy | es |
dc.contributor.author | León Hidalgo, Alexander Jeremías | es |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T17:11:51Z | |
dc.date.available | 2025-09-09T17:11:51Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Tesis presentada para optar al título de Ingeniero/a en Biotecnología Marina y Acuicultura. | es |
dc.description.abstract | La salmonicultura en Chile comenzó en la década de 1980, expandiéndose rápidamente con las reformas neoliberales, transformando regiones del sur del país en centros de producción global. Desde los años 90, la producción de salmón en Chile ha crecido exponencialmente, posicionándose a Chile como el segundo productor mundial después de Noruega. Sin embargo, la industria de la salmonicultura enfrenta diversos desafíos, entre ellos las floraciones algales nocivas (FANs). Las FANs son proliferaciones de microalgas que pueden ser perjudiciales para la salud humana, el medio ambiente y la acuicultura, generando pérdidas económicas significativas que afectan la producción acuícola, consumo e incluso turismo. En Chile, se han registrado eventos de FANs desde 1972, destacando especies como Alexandrium catenella y Pseudochattonella cf. verruculosa. Existen tres tipos de FANs: no productoras de toxinas, pero igual nocivas, tóxicas (que afectan mariscos y la salud humana) e ictiotóxicas (que causan la muerte de peces). Pese al conocimiento disponible, la respuesta preventiva ante estos eventos sigue siendo limitada, lo que resalta la necesidad de desarrollar sistemas de alerta temprana. El objetivo del presente estudio fue establecer un protocolo de toma de muestras que fuera lo menos invasivo posible, sugiriendo el mucus como un modelo de interés no invasivo, ya que, el moco secretado contiene elementos del sistema inmunológico, el cual, puede cambiar en respuesta a estímulos externos y estrés, además, como objetivo se tuvo el validar el uso de biomarcadores moleculares candidatos de respuesta al estrés ictiotóxico en tejido branquial, esperando, una respuesta similar y contrastable en comparación con los resultados obtenidos usando el modelo in vitro. Nuestros resultados confirman una respuesta de expresión diferencial significativa en los biomarcadores moleculares E-cadherin y caspasa 3, asociados a ictiotóxicidad frente a la exposición de Karenia selliformis en muestras de tejido branquial y descartando al menos en estas condiciones el uso de Nka y Hsp70. Estos resultados permiten inicialmente aceptar la hipótesis de la existencia de una respuesta desde el pez hacia eventos de ictiotoxicidad que podría ser incorporadas a los sistemas de alerta temprana. Siendo estos resultados preliminares, sugerencias para un nuevo desafío que debe ser abordado en futuros enfoques de estudio. | es |
dc.description.abstract | Salmon farming in Chile began around the 1980s, rapidly expanding with neoliberal reforms, transforming southern regions into global production centers. Since the 1990s, salmon production in Chile has grown exponentially, positioning itself as the second-largest producer worldwide after Norway. However, the salmon farming industry presents various challenges, among them harmful algal blooms (HABs). HABs are proliferations of microalgae that can be harmful to human health, the environment, and aquaculture. HABs can generate significant economic losses, affecting aquaculture production, consumption, and even tourism. HAB events have been recorded since 1972, with notable cases of Alexandrium catenella and Pseudochattonella cf. verruculosa. There are three types of HABs: non-toxic, toxic (affecting shellfish and human health), and ichthyotoxic (causing fish death). Despite the economic impact and existing knowledge about these phenomena, there is a limited response to prevent effects associated with these events, thus requiring an early warning or preventive system capable of detecting these negative effects. The aim of the present study was to establish a sampling protocol that was as non-invasive as possible, suggesting mucus as a non-invasive model of interest, since the secreted mucus contains elements of the immune system, which can change in response to external stimuli and stress. Additionally, the study aimed to validate the use of candidate molecular biomarkers of response to ichthyotoxic stress in gill tissue, expecting a similar and comparable response to results obtained using the in vitro model. Our results confirm a significant differential expression response in the molecular biomarkers E- cadherin and caspase 3, associated with ichthyotoxicity in response to Karenia selliformis exposure in gill tissue samples, and rule out, at least under these conditions, the useofNka and Hsp70. These results initially support the hypothesis of a response from the fish to ichthyotoxicity events, which could be incorporated into early warning systems. As these are preliminary results, they suggest a new challenge that should be addressed in future study approaches. | en |
dc.description.campus | Concepción | es |
dc.description.departamento | Departamento de Oceanografía | es |
dc.description.facultad | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.udec.cl/handle/11594/13050 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de Concepción | es |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Biochemical markers | en |
dc.subject | Microalgae | en |
dc.subject | Marine toxins | en |
dc.title | Evaluación de biomarcadores moleculares para ictiotoxicidad en tejido branquial frente a la exposición de la microalga tóxica Karenia selliformis. | es |
dc.type | Thesis | en |