Wagner Araújo

Ciências da Vida

Os dedos de prosa são mais do que um costume para o mineiro Wagner Araújo. As conversas são parte do processo científico, garante o agrônomo, já que suas melhores ideias vieram de conversas com colegas de outros campos. Depois de passar pela Universidade Federal de Viçosa para o mestrado em fisiologia vegetal, Wagner estabeleceu vínculo com o Instituto Max Planck de fisiologia molecular de plantas, na Alemanha. De lá surgiu o doutorado em fisiologia molecular de plantas e o pós-doutorado.

Hoje Wagner é docente na Universidade Federal de Viçosa e sua pesquisa contribui para uma melhor compreensão de fertilizantes visando uma agricultura mais sustentável. O coração mineiro bate forte nos jogos do Galo, acompanhados de uma cerveja e muita prosa. Entre as aulas e a pesquisa, ele ainda acha tempo para ler Dan Brown e Harlan Coben e cuidar do filho Miguel, de dois anos.

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Projetos

Pontos de controle metabólicos e do DNA modulando a tolerância ao alumínio
Ciência / Ciências da Vida

A principal barreira para a produção sustentável de alimentos nos países em desenvolvimento é a acidez dos solos (pH≤ 5,5). Em tais condições, cátions de alumínio (Al) são solubilizados promovendo danos à estrutura do DNA e alterações na respiração mitocondrial em raízes de plantas. Intensivos esforços tem sido empregados para elucidar o papel do reparo no DNA e de ácidos orgânicos mitocondriais na geração de plantas tolerantes ao Al. Tomadas em separado, manipulações nos pontos de controle do DNA e do metabolismo mitocondrial não foram suficientes para a obtenção de plantas tolerantes ao Al. Assim, a presente proposta visa entender como mecanismos de reparo ao DNA podem ser acoplados ao funcionamento do metabolismo mitocondrial em plantas expostas ao Al. A elucidação dessas conexões contribuirá para a redução do uso de corretivos e fertilizantes, possibilitando práticas agrícolas sustentáveis e culminando na geração da próxima geração de materiais tolerantes ao Al.

Recursos investidos

Grant 2019: R$ 97.895,00

Instituições

  • Universidade Federal de Viçosa
  • Temas
  • alumínio
  • dna
  • metabolismo
  • mitocôndria