Movilidad bacteriana en suelos artificiales

Autores
Gutiérrez, Nahuel Jesús
Año de publicación
2023
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Marconi, Verónica Iris
Descripción
Tesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2023.
Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Esta tesis estudia teórica y experimentalmente la movilidad confinada de la bacteria de suelo Bradyrhizobium diazoefficiens dentro de dispositivos tipo Soil-On-a-Chip. Esta bacteria juega un rol importante como biofertilizante en el cultivo de la soja, debido a esto, es de gran interés biotecnológico averiguar qué cepas son más eficientes. Con este fin, se busca entender cuál es el rol de los distintos sistemas flagelares a la hora desplazarse a través de un medio poroso. Se midieron exhaustivamente, con el uso del Biotracker (Software libre, FaMAF - UNC), los parámetros de movilidad de dos cepas de B. diazoefficiens, una cepa salvaje (WT) que posee un sistema de flagelos laterales así como un flagelo subpolar y una cepa mutante (∆lafA), la cual solo posee el flagelo subpolar. Estos parámetros fueron utilizados para recrear numéricamente la dinámica bacteriana de cada cepa y poder estudiar las propiedades de transporte del sistema a tiempos más largos que lo posibilitado experimentalmente. Se estudió el desplazamiento cuadrático medio de las poblaciones y se calculó el coeficiente de difusión traslacional en un medio libre de obstáculos así como dentro de redes con canales de ancho w = 5, 10 y 20 µm, similares a las observadas experimentalmente. Se encontró que en todos los casos la cepa salvaje difunde de manera más eficiente, indicando que la existencia de ambos sistemas flagelares otorga una ventaja a la hora de explorar un medio poroso. Finalmente, se estudió la dinámica bacteriana bajo confinamiento del orden del tamaño celular (∼1 µm), aún no observado en el laboratorio. En este caso observamos una disminución abrupta del coeficiente de difusión cuando w < 2 µm, o sea, cuando el ancho de los canales es menor al doble del diámetro de las bacterias. Con estos múltiples avances, tanto en el diseño y fabricación de micro suelos artificiales, manipulación celular en laboratorios de física, análisis eficiente y automático de muchos datos, y modelado predictivo realista, se espera innovar y contribuir desde la física y con sus herramientas experimentales, numéricas y analíticas, a una agronomía sustentable y productiva.
This thesis studies theoretically and experimentally the confined mobility of the soil bacterium Bradyrhizobium diazoefficiens inside Soil-On-a-Chip devices. This bacterium plays an important role as a biofertilizer in soybean cultivation, therefore, it is of great biotechnological interest to find out which strains are more efficient. Due to this, the aim is to understand the role of the different flagellar systems when moving through a porous medium. The motility parameters of two strains of B. diazoefficiens, a Wild-Type strain (WT) that possesses a lateral flagellar system as well as a subpolar flagellum and a mutant strain (∆lafA), which possesses only the subpolar flagellum, were extensively measured with the use of the Biotracker (Free Software, FaMAF - UNC). These parameters were used to numerically recreate the bacterial dynamics of each strain and study the transport properties of the system at longer times than experimentally feasible. The root mean square displacement of the population was studied and the translational diffusion coefficient was calculated in an obstacle-free medium as well as within networks with channels of width w = 5, 10 and 20 µm, similar to those observed experimentally. It was found that in all cases the Wild-Type strain diffuses more efficiently, indicating that the existence of both flagellar systems gives an advantage when exploring a porous medium. Finally, we studied the bacterial dynamics under confinement of the order of cell size (∼ 1 µm), not yet observed in the laboratory. In this case we observed an abrupt decrease of the diffusion coefficient when w < 2 µm, that is, when the width of the channels is less than twice the diameter of the bacteria. With these multiple advances, both in the design and fabrication of artificial micro soils, cell manipulation in physics laboratories, efficient and automatic analysis of many data, and realistic predictive modeling, we hope to innovate and contribute from physics and with its experimental, numerical and analytical tools, to a sustainable and productive agronomy.
2025-10-31
Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Materia
Materia condensada, materiales y física aplicada
Fenómenos de transporte
Bacterias
Microfluídica
Difusión
Transporte
Agroecología
Condensed Matter, materials and applied physics
Transport phenomena
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/549799

id RDUUNC_c325beccc7c17d86059c524f92f185aa
oai_identifier_str oai:rdu.unc.edu.ar:11086/549799
network_acronym_str RDUUNC
repository_id_str 2572
network_name_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
spelling Movilidad bacteriana en suelos artificialesGutiérrez, Nahuel JesúsMateria condensada, materiales y física aplicadaFenómenos de transporteBacteriasMicrofluídicaDifusiónTransporteAgroecologíaCondensed Matter, materials and applied physicsTransport phenomenaTesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2023.Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.Esta tesis estudia teórica y experimentalmente la movilidad confinada de la bacteria de suelo Bradyrhizobium diazoefficiens dentro de dispositivos tipo Soil-On-a-Chip. Esta bacteria juega un rol importante como biofertilizante en el cultivo de la soja, debido a esto, es de gran interés biotecnológico averiguar qué cepas son más eficientes. Con este fin, se busca entender cuál es el rol de los distintos sistemas flagelares a la hora desplazarse a través de un medio poroso. Se midieron exhaustivamente, con el uso del Biotracker (Software libre, FaMAF - UNC), los parámetros de movilidad de dos cepas de B. diazoefficiens, una cepa salvaje (WT) que posee un sistema de flagelos laterales así como un flagelo subpolar y una cepa mutante (∆lafA), la cual solo posee el flagelo subpolar. Estos parámetros fueron utilizados para recrear numéricamente la dinámica bacteriana de cada cepa y poder estudiar las propiedades de transporte del sistema a tiempos más largos que lo posibilitado experimentalmente. Se estudió el desplazamiento cuadrático medio de las poblaciones y se calculó el coeficiente de difusión traslacional en un medio libre de obstáculos así como dentro de redes con canales de ancho w = 5, 10 y 20 µm, similares a las observadas experimentalmente. Se encontró que en todos los casos la cepa salvaje difunde de manera más eficiente, indicando que la existencia de ambos sistemas flagelares otorga una ventaja a la hora de explorar un medio poroso. Finalmente, se estudió la dinámica bacteriana bajo confinamiento del orden del tamaño celular (∼1 µm), aún no observado en el laboratorio. En este caso observamos una disminución abrupta del coeficiente de difusión cuando w < 2 µm, o sea, cuando el ancho de los canales es menor al doble del diámetro de las bacterias. Con estos múltiples avances, tanto en el diseño y fabricación de micro suelos artificiales, manipulación celular en laboratorios de física, análisis eficiente y automático de muchos datos, y modelado predictivo realista, se espera innovar y contribuir desde la física y con sus herramientas experimentales, numéricas y analíticas, a una agronomía sustentable y productiva.This thesis studies theoretically and experimentally the confined mobility of the soil bacterium Bradyrhizobium diazoefficiens inside Soil-On-a-Chip devices. This bacterium plays an important role as a biofertilizer in soybean cultivation, therefore, it is of great biotechnological interest to find out which strains are more efficient. Due to this, the aim is to understand the role of the different flagellar systems when moving through a porous medium. The motility parameters of two strains of B. diazoefficiens, a Wild-Type strain (WT) that possesses a lateral flagellar system as well as a subpolar flagellum and a mutant strain (∆lafA), which possesses only the subpolar flagellum, were extensively measured with the use of the Biotracker (Free Software, FaMAF - UNC). These parameters were used to numerically recreate the bacterial dynamics of each strain and study the transport properties of the system at longer times than experimentally feasible. The root mean square displacement of the population was studied and the translational diffusion coefficient was calculated in an obstacle-free medium as well as within networks with channels of width w = 5, 10 and 20 µm, similar to those observed experimentally. It was found that in all cases the Wild-Type strain diffuses more efficiently, indicating that the existence of both flagellar systems gives an advantage when exploring a porous medium. Finally, we studied the bacterial dynamics under confinement of the order of cell size (∼ 1 µm), not yet observed in the laboratory. In this case we observed an abrupt decrease of the diffusion coefficient when w < 2 µm, that is, when the width of the channels is less than twice the diameter of the bacteria. With these multiple advances, both in the design and fabrication of artificial micro soils, cell manipulation in physics laboratories, efficient and automatic analysis of many data, and realistic predictive modeling, we hope to innovate and contribute from physics and with its experimental, numerical and analytical tools, to a sustainable and productive agronomy.2025-10-31Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.Marconi, Verónica Iris2023-06-23info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:ar-repo/semantics/tesisDeGradoapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/11086/549799spainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)instname:Universidad Nacional de Córdobainstacron:UNC2025-09-29T13:43:29Zoai:rdu.unc.edu.ar:11086/549799Institucionalhttps://rdu.unc.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://rdu.unc.edu.ar/oai/snrdoca.unc@gmail.comArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:25722025-09-29 13:43:29.407Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdobafalse
dc.title.none.fl_str_mv Movilidad bacteriana en suelos artificiales
title Movilidad bacteriana en suelos artificiales
spellingShingle Movilidad bacteriana en suelos artificiales
Gutiérrez, Nahuel Jesús
Materia condensada, materiales y física aplicada
Fenómenos de transporte
Bacterias
Microfluídica
Difusión
Transporte
Agroecología
Condensed Matter, materials and applied physics
Transport phenomena
title_short Movilidad bacteriana en suelos artificiales
title_full Movilidad bacteriana en suelos artificiales
title_fullStr Movilidad bacteriana en suelos artificiales
title_full_unstemmed Movilidad bacteriana en suelos artificiales
title_sort Movilidad bacteriana en suelos artificiales
dc.creator.none.fl_str_mv Gutiérrez, Nahuel Jesús
author Gutiérrez, Nahuel Jesús
author_facet Gutiérrez, Nahuel Jesús
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Marconi, Verónica Iris
dc.subject.none.fl_str_mv Materia condensada, materiales y física aplicada
Fenómenos de transporte
Bacterias
Microfluídica
Difusión
Transporte
Agroecología
Condensed Matter, materials and applied physics
Transport phenomena
topic Materia condensada, materiales y física aplicada
Fenómenos de transporte
Bacterias
Microfluídica
Difusión
Transporte
Agroecología
Condensed Matter, materials and applied physics
Transport phenomena
dc.description.none.fl_txt_mv Tesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2023.
Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Esta tesis estudia teórica y experimentalmente la movilidad confinada de la bacteria de suelo Bradyrhizobium diazoefficiens dentro de dispositivos tipo Soil-On-a-Chip. Esta bacteria juega un rol importante como biofertilizante en el cultivo de la soja, debido a esto, es de gran interés biotecnológico averiguar qué cepas son más eficientes. Con este fin, se busca entender cuál es el rol de los distintos sistemas flagelares a la hora desplazarse a través de un medio poroso. Se midieron exhaustivamente, con el uso del Biotracker (Software libre, FaMAF - UNC), los parámetros de movilidad de dos cepas de B. diazoefficiens, una cepa salvaje (WT) que posee un sistema de flagelos laterales así como un flagelo subpolar y una cepa mutante (∆lafA), la cual solo posee el flagelo subpolar. Estos parámetros fueron utilizados para recrear numéricamente la dinámica bacteriana de cada cepa y poder estudiar las propiedades de transporte del sistema a tiempos más largos que lo posibilitado experimentalmente. Se estudió el desplazamiento cuadrático medio de las poblaciones y se calculó el coeficiente de difusión traslacional en un medio libre de obstáculos así como dentro de redes con canales de ancho w = 5, 10 y 20 µm, similares a las observadas experimentalmente. Se encontró que en todos los casos la cepa salvaje difunde de manera más eficiente, indicando que la existencia de ambos sistemas flagelares otorga una ventaja a la hora de explorar un medio poroso. Finalmente, se estudió la dinámica bacteriana bajo confinamiento del orden del tamaño celular (∼1 µm), aún no observado en el laboratorio. En este caso observamos una disminución abrupta del coeficiente de difusión cuando w < 2 µm, o sea, cuando el ancho de los canales es menor al doble del diámetro de las bacterias. Con estos múltiples avances, tanto en el diseño y fabricación de micro suelos artificiales, manipulación celular en laboratorios de física, análisis eficiente y automático de muchos datos, y modelado predictivo realista, se espera innovar y contribuir desde la física y con sus herramientas experimentales, numéricas y analíticas, a una agronomía sustentable y productiva.
This thesis studies theoretically and experimentally the confined mobility of the soil bacterium Bradyrhizobium diazoefficiens inside Soil-On-a-Chip devices. This bacterium plays an important role as a biofertilizer in soybean cultivation, therefore, it is of great biotechnological interest to find out which strains are more efficient. Due to this, the aim is to understand the role of the different flagellar systems when moving through a porous medium. The motility parameters of two strains of B. diazoefficiens, a Wild-Type strain (WT) that possesses a lateral flagellar system as well as a subpolar flagellum and a mutant strain (∆lafA), which possesses only the subpolar flagellum, were extensively measured with the use of the Biotracker (Free Software, FaMAF - UNC). These parameters were used to numerically recreate the bacterial dynamics of each strain and study the transport properties of the system at longer times than experimentally feasible. The root mean square displacement of the population was studied and the translational diffusion coefficient was calculated in an obstacle-free medium as well as within networks with channels of width w = 5, 10 and 20 µm, similar to those observed experimentally. It was found that in all cases the Wild-Type strain diffuses more efficiently, indicating that the existence of both flagellar systems gives an advantage when exploring a porous medium. Finally, we studied the bacterial dynamics under confinement of the order of cell size (∼ 1 µm), not yet observed in the laboratory. In this case we observed an abrupt decrease of the diffusion coefficient when w < 2 µm, that is, when the width of the channels is less than twice the diameter of the bacteria. With these multiple advances, both in the design and fabrication of artificial micro soils, cell manipulation in physics laboratories, efficient and automatic analysis of many data, and realistic predictive modeling, we hope to innovate and contribute from physics and with its experimental, numerical and analytical tools, to a sustainable and productive agronomy.
2025-10-31
Fil: Gutiérrez, Nahuel Jesús. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
description Tesis (Lic. en Física)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2023.
publishDate 2023
dc.date.none.fl_str_mv 2023-06-23
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11086/549799
url http://hdl.handle.net/11086/549799
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname:Universidad Nacional de Córdoba
instacron:UNC
reponame_str Repositorio Digital Universitario (UNC)
collection Repositorio Digital Universitario (UNC)
instname_str Universidad Nacional de Córdoba
instacron_str UNC
institution UNC
repository.name.fl_str_mv Repositorio Digital Universitario (UNC) - Universidad Nacional de Córdoba
repository.mail.fl_str_mv oca.unc@gmail.com
_version_ 1844618957296762880
score 13.070432