Investigación

Descubren cómo se acumula arsénico en las semillas de las plantas

Un equipo internacional de científicos, en el que participan investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU), ha descubierto cómo el arsénico se acumula en las semillas de plantas similares al arroz. El equipo del profesor Barry P. Rosen (FIU) ha descubierto que el Arabidopsis Thaliana utiliza el inositol en sus sistemas de transportes inositol, un tipo de de azúcar que carga de arsenito la semilla, la forma tóxica del arsénico. Esta es la primera identificación de transportadores responsables de la acumulación de arsénico en la semillas de plantas. Barry P. Rosen adelanta que la misma vía podría estar presente en los granos de arroz, por lo que este avance permitiría el desarrollo de nuevas variedades de arroz que contuvieran

Secuencian el genoma del trébol rojo, leguminosa usada para alimentación de ganado

El Centro de Análisis Genómico (TGAC) en colaboración con el Instituto de Ciencias Biológicas, Ciencias Ambientales y Rurales de la Universidad de Aberystwyth (Reino Unido), ha secuenciado y ensamblado el genoma de trébol rojo, planta rica en proteínas usada para alimentación de ganado conocida por su capacidad para aumentar los ácidos grasos Omega-3 en la leche de los rumiantes. Una fuente alimentaria muy importante que por el contrario sólo crece óptimamente durante dos o tres temporadas y no se recupera bien tras el pastoreo del ganado. La secuenciación de su genoma abre las puertas a la mejora genética de la planta para hacerla más resistente a dicho uso. Uno de los grandes retos de la mejora del trébol rojo es

La tecnología CRISPR es usada eficazmente para editar genes específicos de plantas

Científicos del Centro John Innes y del Laboratorio Sainsbury en el Reino Unido han demostrado que la tecnología CRISPR puede ser utilizada para editar genes específicos en plantas, en concreto los investigadores británicos han modificado una variedad de cebada y otra de brócoli. La investigación ha demostrado que las ediciones se conservan en las siguientes generaciones. El equipo también ha descubierto que es posible eliminar los transgenes usados durante la edición de la planta para que las nuevas variedades sean indistinguibles con las conseguidas a través de métodos convencionales. Se cree que el gen editado en la cebada podría afectar a directamente a la actividad del grano, un importante rasgo agrícola para la mejora de cultivos. En cuanto al brócoli,

Un péptido podría aumentar los rendimientos de los cultivos sin incrementar el uso de fertilizantes

Biólogos moleculares de la Universidad de Massachusetts Amherst (Estados Unidos) han descubierto un péptido «doble agente» de la alfalfa que promete mejorar el rendimiento de los cultivos sin necesidad de incrementar el uso de fertilizantes. El equipo de investigadores han informado de que la alfalfa utliza un proceso avanzado para poner las bacterias fijadoras de nitrógeno (rizobios) a trabajar de manera más eficaz tras ser reclutadas del suelo para fijar el nitrógeno en los nódulos especiales de las raíces de las plantas. En la alfalfa la transformación de las bacterias se llama “diferenciación”. Péptidos NCR se encuentran en el nódulo y actúan sobre las bacterias en dicho proceso. Los investigadores descubrieron que uno de estos péptidos, DNF4, también conocidos como

El aumento de CO2 en la atmósfera ha alterado la fotosíntesis de las plantas durante el siglo XX

Investigadores de la Universidad de Umeå y la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas han descubierto que los niveles crecientes de dióxido de carbono en la atmósfera han cambiado el metabolismo fotosintético en las plantas durante el siglo XX. Se trata del primer estudio en todo el mundo sobre este tema, obtenido a través de muestras químicas históricas de la regulación del metabolismo de las plantas. Al monitorear el metabolismo de la planta de forma retrospectiva a partir de muestras de plantas históricas, este grupo de investigación ha cuantificado cómo han aumentado los niveles de CO2 atmosférico durante el siglo XX, lo que ha contribuido a aumentar la capacidad de las plantas para capturar el dióxido de carbono o “gas de

Crean el primer mapa epigenético del trigo

Científicos de la Universidad de Liverpool (Reino Unido) han completado con éxito el primer mapa del epigenoma del trigo. Se trata de un estudio detallado de los cambios moleculares que regulan la actividad de los genes hereditarios en el trigo. Las marcas epigenéticas son etiquetas químicas que se unen físicamente al ADN modificando su función sin cambiar el propio código genético. La metilación del ADN es un mecanismo epigenético que controla la expresión génica que puede pasar a generaciones futuras. Los avances tecnológicos han permitido a los científicos estudiar la metilación del ADN del trigo en todo su genoma. El descubrimiento, publicado en Genome Biology, ha evidenciado que la metilación se conserva en los tres genomas del trigo hexaploide, pero

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