Jesús Montiel González

Genómica Funcional de Eucariotes Investigador

Inv. Asoc. C T.C. Obra Det.

Semblanza

Jesús Montiel es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó estudios de maestría y doctorado en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde obtuvo la medalla Alfonso Caso, identificando genes involucrados en las etapas iniciales de la simbiosis frijol-Rhizobium. Su gran interés en la simbiosis leguminosa-Rhizobia, un mecanismo esencial para logran una agricultura sustentable, lo condujo a realizar diversas estancias postdoctorales. Primero, se incorporó al grupo de la Prof. Éva Kondorosi en el Biological Research Centre of the Hungarian Academy of Sciences, analizando péptidos simbióticos con actividad antimicrobiana en diferentes leguminosas. De igual forma, en la Universidad Politécnica de Madrid, exploró el papel de metalo-proteínas implicadas en el funcionamiento del nódulo fijador de nitrógeno en la leguminosa Medicago truncatula. Del 2018 al 2022 trabajó como postdoctorante en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, bajo la supervisión del Prof. Jens Stougaard, donde desarrolló el modelo de trabajo Lotus japonicus-IRBG74, para identificar los mecanismos moleculares que permiten la colonización simbiótica intercelular, un mecanismo ancestral poco explorado.

Desde marzo del 2022 se incorporó a la plantilla de investigadores del Centro de Ciencias Genómicas, desarrollando diferentes líneas de investigación que permitan elucidar los componentes moleculares que emplean las raíces de las leguminosas para ser colonizadas por microorganismos simbióticos. Los distintos proyectos involucran la caracterización de genes de leguminosas (Lotus o frijol) implicados en diversos procesos biológicos como son proteínas de pared celular, reguladores transcripcionales, entre otros… Para este propósito se emplean principalmente técnicas de biología molecular, bioinformática y microscopía (óptica y confocal), así como la obtención y fenotipado simbiótico de mutantes afectadas en los genes de interés. Estos proyectos se ejecutan en coordinación con distintos colaboradores de centros de investigación nacionales y del extranjero.

Ligas

https://jesuyuz.wixsite.com/montielab
ResearchGate
Google Scholar
https://loop.frontiersin.org/people/324261/overview
https://plantae.org/recognizing-plant-physiology-authors-jesus-montiel-gonzalez/
Scopus

Publicaciones selectas

https://academic.oup.com/plphys/article/185/3/1131/6020266?login=true

https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1704217114

https://academic.oup.com/pcp/article/53/10/1751/1826909?login=true

 

 

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Publicaciones

AñoPublicaciónPMID
2024Montiel J, Dubrovsky JG. (2024). "Amino acids biosynthesis in root hair development: a mini-review.". BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS. ():-. [doi:10.1042/BST20231558]38984866
2024Ivette García-Soto, Stig U. Andersen, Elizabeth Monroy-Morales, Mariana Robledo-Gamboa, Jesús Guadarrama, Norma Yaniri Aviles-Baltazar, Serrano, M, Jens Stougaard, Montiel, J.. (2024). "A collection of novel Lotus japonicus LORE1 mutants perturbed in the nodulation program induced by the Agrobacterium Pusense strain IRBG74". Frontiers In Plant Science. 14():-. [doi:doi.org/10.3389/fpls.2023.1326766]
2024Sinharoy, S., Tian, C.F., Montiel, J.. (2024). "Editorial: Plant-Rhizobia symbiosis and nitrogen fixation in legumes.". Frontiers In Plant Science. 15():-. [doi:10.3389/fpls.2024.1392006]38529060
2023Frank, M., Fechete, L.I., Tedeschi, F., Nadzieja, M., Nørgaard, M.M.M., Montiel, J., Andersen, K.R., Schierup, M.H., Reid, D., Andersen, S.U.. (2023). "Single-cell analysis identifies genes facilitating Rhizobium infection in Lotus japonicus.". Nature Communications. 14(1):-. [doi:10.1038/s41467-023-42911-1]37935666
2023Montiel, Jesus, Garcia-Soto, Ivette, James, Euan K., Reid, Dugald, Cardenas, Luis, Napsucialy-Mendivil, Selene, Ferguson, Shaun, Dubrovsky, Joseph G., Stougaard, Jens. (2023). "Aromatic amino acid biosynthesis impacts root hair development and symbiotic associations in Lotus japonicus.". Plant Physiology. 193(2):1508-1526. [doi:10.1093/plphys/kiad398]37427869
2023Lara-Rojas, F., Juárez-Verdayes, M.A., Wu, H.M., Cheung, A.Y., Montiel, J., Pascual-Morales, E., Ryken, S.E., Bezanilla, M., Cardenas, L.. (2023). "Using Hyper as a molecular probe to visualize hydrogen peroxide in living plant cells: An updated method.". METHOD ENZYMOL. 683():265-289. [doi:10.1016/bs.mie.2022.09.012]37087192
2022Jesús Montiel, Euan K. James, Ivette García-Soto, Dugald Reid, Selene Napsucialy-Mendivil, Joseph G. Dubrovsky, Luis Cárdenas, Jens Stougaard. (2022). "Aromatic amino acid biosynthesis by a Lotus Aldolase impacts root hair development and symbiotic associations". bioRxiv. ():-. [doi:https://doi.org/10.1101/2022.10.13.511206]
2022Zarrabian M, Montiel J, Sandal N, Ferguson S, Jin H, Lin YY, Klingl V, Marin M, James EK, Parniske M, Stougaard J, Andersen SU. (2022). "A promiscuity locus confers Lotus burttii nodulation with Rhizobia from five different genera.". Molecular Plant-Microbe Interactions. 35(11):1006-1017. [doi:10.1094/MPMI-06-22-0124-R]35852471
2022Quilbé, J., Montiel, J., Arrighi, J.F., Stougaard, J.. (2022). "Molecular Mechanisms of Intercellular Rhizobial Infection: Novel Findings of an Ancient Process.". Frontiers In Plant Science. 13():-. [doi:10.3389/fpls.2022.922982]35812902

Publicaciones no adscritas al CCG

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Año Publicación PMID
2021 Montiel, J., Reid, D. E., Gronaek, T., Benfeldt, C.M., et al. (2021). ” Distinct signalling routes mediate intercellular and intracellular rhizobial infection in Lotus japonicus”. Plant Physiology. 185(3):1131-1147. [https://doi.org/10.1093/plphys/kiaa049] 33793909
2019 Fonseca-García, C., Zayas, A.E., Montiel, J., Nava, N. and Quinto, C. (2019). “Transcriptome analysis of the differential effect of the NADPH oxidase gene RbohB in Phaseolus vulgaris roots following Rhizobium tropici and Rhizophagus irregularis inoculation”. BMC genomics. 20(1):1-18. [https://doi.org/10.1186/s12864-019-6162-7] 31684871
2019 Reyes-Hernández, J., Shiskova, S., Amir, R., Quintana-Armas, A. X., Napsucialy-Mendivil, S., Cervantes-Gamez, R. G., Torres-Martínez, H. H., Montiel, J., Wood, C. D., and Dubrovsky, J. (2019). “Root stem cell niche maintenance and apical meristem activity critically depend on THREONINE SYNTHASE1″. Journal of experimental botany. 70(15):3835-3849. [https://doi.org/10.1093/jxb/erz165] 30972413
2018 Montiel, J., Fonseca-García, C., and Quinto, C. (2018). “Phylogeny and expression of NADPH oxidases during symbiotic nodule formation”. Agriculture. 8(11):179. [https://doi.org/10.3390/agriculture8110179] 21155825
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2018 León-Mediavilla, J., Senovilla, M., Montiel, J., Gil-Díez, P., Saez, Á., Kryvoruchko, I.S., et al. (2018). “MtMTP2-facilitated zinc transport into intracellular compartments is essential for nodule development in Medicago truncatula”. Frontiers in Plant Science. 9990. [https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00990] 30042781
2017 Arthikala, M.-K., Montiel, J., Sánchez-López, R., Nava, N., Cárdenas, L., and Quinto, C. (2017). “Respiratory Burst Oxidase Homolog Gene A Is Crucial for Rhizobium Infection and Nodule Maturation and Function in Common Bean”. Frontiers in Plant Science. 82003. [https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02003] 29218056
2017 Montiel, J., Downie, J.A., Farkas, A., Bihari, P., Herczeg, R., Bálint, B., et al. (2017). “Morphotype of bacteroids in different legumes correlates with the number and type of symbiotic NCR peptides”. Proceedings of the National Academy of Sciences. 114(19):5041-5046. [https://doi.org/10.1073/pnas.1704217114] 28438996
2016 Montiel, J., Arthikala, M.-K., Cárdenas, L., and Quinto, C. (2016). “Legume NADPH oxidases have crucial roles at different stages of nodulation”. International Journal of molecular Sciences. 17(5):680. [https://doi.org/10.3390/ijms17050680] 27213330
2016 Montiel, J., Szűcs, A., Boboescu, I.Z., Gherman, V.D., Kondorosi, É., and Kereszt, A. (2016). “Terminal bacteroid differentiation is associated with variable morphological changes in legume species belonging to the inverted repeat-lacking clade”. International Journal of molecular Sciences. 17(5):680. [https://doi.org/10.1094/MPMI-09-15-0213-R] 26713350
2013 Arthikala, M.-K., Montiel, J., Nava, N., Santana, O., Sánchez-López, R., Cárdenas, L., et al. (2013). “PvRbohB negatively regulates Rhizophagus irregularis colonization in Phaseolus vulgaris”. Plant and Cell Physiology. 54(8):1391-402. [https://doi.org/10.1093/pcp/pct089] 23788647
2013 Montiel, J., Arthikala, M.-K., and Quinto, C. (2013). “Phaseolus vulgaris RbohB functions in lateral root development”. Plant Signaling and Behavior. 8(1):e22694. [https://doi.org/10.4161/psb.22694] 23221754
2013 Shishkova, S., Las Peñas, M.L., Napsucialy-Mendivil, S., Matvienko, M., Kozik, A., Montiel, J., etal. (2013). “Determinate primary root growth as an adaptation to aridity in Cactaceae: towards an understanding of the evolution and genetic control of the trait”. Annals of Botany. 112(2):239-52. [https://doi.org/10.1093/aob/mct100] 23666887
2012 Montiel, J., Nava, N., Cárdenas, L., Sánchez-López, R., Arthikala, M.-K., Santana, O., et al. (2012). “A Phaseolus vulgaris NADPH oxidase gene is required for root infection by Rhizobia”. Plant and Cell Physiology. 53(10):1751-67. [https://doi.org/10.1093/pcp/pcs120] 22942250
2011 Sánchez‐López, R., Jauregui, D., Nava, N., Alvarado‐Affantranger, X., Montiel, J., Santana, O., et al. (2011). “Down‐regulation of SymRK correlates with a deficiency in vascular bundle development in Phaseolus vulgaris nodules”. Cell and Environment. 34(12):2109-21. [https://doi.org/10.1111/j.1365-3040.2011.02408.x] 21848862