Investigación

Edición genética para mejorar la tolerancia del arroz a suelos alcalinos

El arroz, cultivo fundamental para la alimentación mundial, enfrenta un gran desafío en regiones con suelos alcalinos, donde el alto pH dificulta la absorción de nutrientes esenciales. Un estudio de la Academia de Ciencias de Heilongjiang, publicado en Frontiers in Plant Science, revela cómo la edición genética puede ayudar a superar este problema. Los investigadores identificaron un gen clave, OsAld-Y, relacionado con el desarrollo de los cloroplastos. Utilizando la tecnología CRISPR-Cas9, editaron este gen y observaron que las plantas editadas mostraron una mayor tolerancia a la alcalinidad durante la etapa crítica de plántula. Además, el estudio sugiere que OsAld-Y puede ser una puerta para descubrir otras proteínas que interactúan en la respuesta al estrés alcalino, ampliando el conocimiento sobre cómo

La edición genética potencia compuestos beneficiosos en petunias y lechugas

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén utilizan la tecnología CRISPR para potenciar compuestos nutricionales y aromáticos en lechugas y petunias, demostrando el potencial de las nuevas técnicas genómicas (NGTs). El estudio, publicado en la Revista Internacional de Ciencias Moleculares, se centra en la enzima HMGR, clave en la producción de terpenoides, compuestos implicados en el crecimiento, el aroma, la nutrición y determinadas propiedades beneficiosas de las plantas. Los investigadores se propusieron mejorar la limitada producción de terpenoides mediante la edición de la región reguladora del gen en la petunia y la lechuga. En las petunias, los investigadores editaron la región reguladora de este gen metabólico, logrando un crecimiento más vigoroso, flores de mayor tamaño y un incremento de compuestos aromáticos. En la lechuga,

Editor genético ‘miniatura’ para revolucionar el fitomejoramiento de precisión

Investigadores de la Universidad de California (UC Davis) y del Instituto de Genómica Innovadora (IGI) han desarrollado un editor genético de tamaño reducido que supera las limitaciones de tamaño del sistema CRISPR-Cas9 tradicional. Esta enzima, derivada de “genes saltarines”, permite una edición genética vegetal altamente eficiente y heredable mediante un sistema de administración viral simple, evitando así la necesidad de una modificación genética compleja y altamente regulada. El avance se centra en una enzima llamada TnpB, significativamente más pequeña que la proteína Cas9 estándar. Gracias a su tamaño compacto, la TnpB se puede empaquetar fácilmente en virus vegetales, que actúan como «mensajeros» para transportar la maquinaria de edición a las células. A diferencia de los métodos anteriores, que requerían la

Científicos de la Universidad de Missouri descubren una proteína que regula el crecimiento de las raíces

Científicos de la Universidad de Missouri, Jianbin Su y Walter Gassmann, han identificado una proteína clave, SRFR1, que controla la longitud de las raíces de las plantas utilizando la inteligencia artificial (IA) y la modificación genética para descubrir y mejorar su función. Los hallazgos del estudio, publicados en The Plant Cell, podrían ayudar a desarrollar variedades de cultivos más adaptadas a la sequía. Los investigadores descubrieron que SRFR1 forma diminutas estructuras gelatinosas, conocidas como condensados, que ayudan de forma natural a controlar el crecimiento radicular de las plantas. Mediante herramientas de IA, el equipo identificó aminoácidos específicos responsables de la formación de enlaces entre las moléculas de SRFS1. Posteriormente, el equipo modificó genéticamente estos aminoácidos para mejorar la capacidad de la proteína para

El pangenoma del pepino revela las claves para el desarrollo de nuevas variedades

Detrás de cada forma, tamaño y textura hay una historia genética compleja. Ahora, los científicos han logrado construir el mapa genético más completo del pepino hasta la fecha, revelando información que podría transformar la mejora de este cultivo. El equipo analizó 39 variedades distintas y construyó un pangenoma, es decir, un mapa que reúne toda la diversidad genética de la especie, no solo la de una planta de referencia. El resultado: identificaron 171.892 variantes estructurales en el ADN del pepino. Una “limpieza” genética a lo largo de la evolución El estudio, publicado en Nature Genetics y liderado por el profesor Zhangjun Fei del Instituto Boyce Thompson (BTI), reveló un proceso interesante. A lo largo de la historia evolutiva del pepino, los cambios genéticos pequeños se conservaron con

Logran eliminar el amargor del pomelo mediante edición genética

Los cítricos son conocidos por su acidez, la cual se debe a los ácidos presentes en los frutos. Sin embargo, el amargor de los cítricos está vinculado a varios compuestos. En el caso del pomelo, este sabor proviene de una sustancia química llamada naringina, así como de moléculas estrechamente relacionadas denominadas neohesperidina y poncirina. El Dr. Carmi y su equipo, del Centro Volcani en Rishon LeZion (Israel) han editado un gen que permite reducir las sustancias químicas responsables del sabor amargo en esta fruta. En concreto, han desactivado, mediante la edición genética CRISPR, el gen encargado de la enzima que produce estos tres compuestos amargos. Debido a que los árboles de pomelo tardan años en dar frutos, aún no han

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies