Investigación

Se completa el genoma de siete variedades de arroz silvestre

Los genomas de siete variedades de arroz silvestre ha sido completados, según publica e Instituto Internacional de Investigación de Arroz (IRRI, por sus siglas en inglés) en Nature Genetics. El estudio detalla la generación de siete genomas silvestres, que se suman a los de dos arroces cultivados (IR8 y N22) completados con anterioridad. El arroz IR8, más popularmente conocido como «arroz milagroso», fue desarrollado por científicos del IRRI y fue una de las variedades que marcó el comienzo de la Revolución Verde en Asia durante la década de 1960 y consiguió reducir la hambruna en todo el mundo. «La secuencia completa de las siete variedades de arroz silvestre es un progreso significativo para impulsar la evolución del genoma y la

Encuentran gen involucrado en la resistencia al arsénico en el Álamo

La contaminación del suelo por arsénico ha sido un problema grave en todo el mundo a lo largo de la historia. Por ello es muy importante estudiar los mecanismos de estrés y respuesta de las plantas para la fitorremediación. Un equipo científico de la Academia de Ciencias de China ha estudiado el Populus deltoides tolerante al arseniato y el Populus × euramericana sensible al arseniato. El objetivo de la investigación ha sido el encontrar el gen de resistencia al arsénico. Las comparaciones entre estas dos variedades mostraron que P. deltoides recibía menor daño morfológico y estructural, menor acumulación de ROS y MDA, y mayor fotosíntesis y capacidad de eliminación de ROS en condiciones con altas cantidades arsénico. El análisis reveló

Descubren respuesta inmune inusual en plantas a la infección bacteriana

Científicos del Instituto de Ciencias Biológicas Salk (Estados Unidos) han informado en Nature Communications del descubrimiento de una respuesta inmune inusual en plantas a la infección bacteriana. «Se producen muchas pérdidas de rendimiento en cultivos debido a las bacterias que acaban con las plantas. Con este trabajo nos proponemos comprender el mecanismo subyacente de cómo funciona la resistencia en plantas y ver cuán general es», explica Joanne Chory, autora principal del estudio que acaba de recibir el Premios Breakthrough 2018 en Ciencias de la Vida por su pionero trabajo al descubrir cómo las plantas optimizan su crecimiento, desarrollo y estructura celular para transformar la luz solar en energía química. El equipo de investigación estudió una proteína (SOBER1) en Arabidopsis thaliana,

Investigadores internacionales secuencian el genoma del cacahuete

Un grupo internacional de científicos han secuenciado genoma del cacahuete, resultado de cinco años de investigaciones en las que han participado científicos de todo el mundo. “Secuenciar el código genético del cacahuete ha resultado ser una labor especialmente difícil, pero el resultado es uno de los mejores que se hayan conseguido”, explica Steve Brown, director ejecutivo de The Peanut Foundation (IPF). “Ahora tenemos un mapa que ayudará a los fitomejoradores a incorporar características deseables que beneficien a los productores y procesadores y, lo que es más importante, a los consumidores”. Este descubrimiento brinda a los científicos la capacidad de encontrar genes beneficiosos en cacahuetes cultivados y silvestres para uso en el desarrollo de nuevas variedades. Estos rasgos pueden conducir a

Encuentran mecanismo genético que podría mejorar el rendimiento de los cultivos de cereales

Un equipo de investigación del Centro de Ciencia de Plantas de Donald Danforth (Misuri, Estados Unidos) ha identificado un mecanismo genético que podría aumentar los rendimientos de los cultivos de cereales. El equipo realizó la investigación en Setaria viridis, una hierba que está estrechamente relacionada con cultivos de cereales relevantes económicamente y vinculados a reservas de alimentos bioenergéticos como es el maíz, el sorgo, la hierba y la caña de azúcar. En su estudio, los científicos mapearon un locus (una posición fija en un cromosoma, como la posición de un gen o de un marcador ) en el genoma de Setaria viridis que controla el crecimiento de ramas estériles llamadas cerdas, que se producen en las inflorescencias de algunas especies

Ingenieros desarrollan plantas capaces de brillar

Investigadores estadounidenses del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) han diseñado plantas capaces de emitir luz tenue. El equipo científico usó luciferasa, la enzima que les da a las luciérnagas su luz brillante. La luciferasa actúa sobre la molécula luciferina, causando que emita luz. Otra molécula llamada Coenzima A ayuda al proceso al eliminar un subproducto de la reacción que puede inhibir la actividad de la luciferasa. Estos tres componentes se empaquetaron en un tipo diferente de portador de nanopartículas. Las nanopartículas ayudan a cada componente a llegar a la parte específica de la planta y también evitan que los componentes alcancen concentraciones que podrían ser tóxicas para las plantas. Los investigadores utilizaron nanopartículas de

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