F. Antama

Científicos identifican variedades de trigo resistentes al hongo que causa el moho de la nieve

Científicos de seis instituciones de investigación en Rusia, dirigidas por la Universidad RUDN, han identificado genotipos de trigo resistentes al peligroso patógeno fúngico Microdochium nivale, que infecta las plantas en los cultivos de invierno antes de que la nieve se derrita y reduce sus rendimientos. Microdochium nivale infecta los cultivos y causa el moho de la nieve. Después de que la nieve se derrite, aparece un moho en forma de red en las hojas de los cultivos de invierno. Las hojas mueren, y si la lesión es demasiado grande, muere toda la planta, junto con la raíz. Para evitar la muerte de los cultivos y al mismo tiempo no utilizar tratamientos químicos, se necesitan variedades resistentes al hongo. Se descubrieron

Los principales desarrollos en materia de OMGs de centros públicos y empresas locales del mundo

Uno de los mitos internacionales sobre los cultivos transgénicos es que su desarrollo depende de grandes multinacionales estadounidenses. Un mito que han desmontado desde Agro-Bio con una completa infografía en la que se destacan los desarrollos más importantes de centros públicos y empresas locales en biotecnología vegetal. En el caso de España destaca el trigo sin gluten apto para celíacos, toda la información sobre este trigo la tenéis en este enlace. Incluimos también infografía (en inglés) de Daniel Norero que profundiza sobre el mismo tema con un listado aún más completo.                    

Premio Nobel rechaza el discurso ideológico contra los OMGs y resalta su uso seguro durante décadas

El bioquímico ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1993, Richard J. Roberts, ha afirmado que la «la desinformación sobre la ciencia, especialmente sobre los cultivos modificados genéticamente, debe disiparse y debe adoptarse (esta tecnología) ya que está respaldada por la ciencia». Las declaraciones las hico durante una conferencia sobre ‘El camino hacia el Premio Nobel’ que ofreció en el Centro Nacional de Ciencias Celulares (NCCS) en la Universidad Savitribai Phule Pune en la india. En su intervención, el ganador del Premio Nobel elogió que India haya dado luz verde a la mostaza biotecnológica DMH y reconoció que espera que muchos más cultivos sigan la senda de esta mostaza.  También reprendió a los países desarrollados por hablar en contra

Resiliencia climática vinculada a la química de la lignina en las plantas

La lignina es un componente vegetal que almacena carbono, permite que las plantas se hidraten y crezcan en altura y que sobrevivan al estrés abiótico. En las células vegetales, la química de la lignina ajusta la resistencia mecánica y la impermeabilización para apoyar el crecimiento y la supervivencia de la planta. Científicos de la Universidad de Estocolmo en Suecia han descubierto que las plantas codifican lignina para adaptarse al cambio climático mediante el uso de diferentes combinaciones de enzimas llamadas LACCASE, que hacen químicas específicas de lignina.  Es este mecanismo a nivel celular el que permite que una planta prospere. Otros investigadores pueden utilizar esta nueva información para seleccionar plantas en función de los códigos de lignina para mejorar la

Identifican genes en tomate que pueden ayudar a las frutas a adaptarse a la sequía

Investigadores del Instituto Boyce Thompson (BTI) y la Universidad de Cornell han completado el primer estudio que proporciona una imagen completa de los cambios en la expresión génica en respuesta al estrés hídrico en los tomates. Gracias a ello han identificado genes que podrían ayudar a los fitomejoradores a desarrollar frutas que puedan hacer frente a condiciones de sequía, cada vez más comunes como efecto del cambio climático. Dirigido por Carmen Catalá, profesora asistente del BTI e investigadora asociada en la Escuela de Ciencias Vegetales Integrativas de Cornell, y por Philippe Nicolas, investigador postdoctoral en el laboratorio de Catalá, los científicos identificaron una serie de genes que están involucrados en la respuesta al estrés hídrico en los tomates. “Ahora podemos

Químicos crean fotosíntesis artificial 10 veces más eficiente que los sistemas existentes

Un estudio realizado por seis químicos de la Universidad de Chicago en Estados Unidos ha mostrado un nuevo e innovador sistema de fotosíntesis artificial que es más productivo que los sistemas artificiales anteriores. A diferencia de la fotosíntesis regular, que produce carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua, la fotosíntesis artificial podría producir etanol, metano u otros combustibles. La fotosíntesis natural está diseñada para producir carbohidratos, que alimentan a las plantas, los animales y los humanos, pero no a los automóviles, que necesitan energía mucho más concentrada. Por eso los investigadores han intentado crear alternativas a los combustibles fósiles y para ello deben rediseñar el proceso, para crear combustibles más densos en energía, como el etanol o el

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