Investigación

Científicos japoneses identifican el primer gen de resistencia al begomovirus en berenjenas

Investigadores de la Universidad Kindai de Japón han identificado un gen único, el Ey-1, que proporciona a las berenjenas resistencia natural a los begomovirus, un grupo de virus destructivos transmitidos por la mosca blanca. El estudio, publicado en Theoretical and Applied Genetics, marca la primera vez que se clona con éxito un gen de resistencia al begomovirus en berenjenas. El gen Ey-1 funciona codificando una enzima específica llamada exonucleasa DEDDh, que actúa como un escudo biológico al degradar el material genético del virus. Mientras que las plantas susceptibles sufren crecimiento atrofiado y un enrrollamiento severo de las hojas, las berenjenas portadoras del gen se mantienen sanas y presentan niveles significativamente más bajos de ADN viral. Este mecanismo impide que el

Edición genética para mejorar la tolerancia a la sal en la soja

Investigadores de la Universidad Agrícola de Nanjing y la Universidad Agrícola de Xinjiang (China) han identificado un mecanismo genético clave que ayuda a las plantas de soja silvestre (Glycine soja) a tolerar condiciones de alta salinidad. El estudio se centró en cómo el factor de transcripción GsWRKY23 regula el gen diana, GsPER3, para fortalecer la defensa de la planta contra el estrés salino. En el estudio, los investigadores descubrieron que GsWRKY23 activa directamente GsPER3 al unirse a una región específica de su promotor. Mediante edición genética, el estudio reveló que las plantas con sobreexpresión de GsWRKY23 presentaban mayor expresión de GsPER3 y actividad de peroxidasa (POD), mientras que las plantas con expresión suprimida de GsPER3 mostraron resultados opuestos. Los hallazgos demuestran que la activación de GsPER3 mejora la tolerancia a la sal. El estudio concluye que la activación

Ana Caño galardonada con la prestigiosa Cátedra de Investigación ICREA

La Dra. Ana I. Caño-Delgado es una bióloga vegetal reconocida internacionalmente y cuya investigación se centra en cómo las plantas perciben y responden a su entorno. La Cátedra de Investigación ICREA (Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados) es un programa altamente competitivo diseñado para atraer y consolidar a científicos de primer nivel en Cataluña. Los investigadores ICREA son seleccionados por sus logros  en investigación y su capacidad para liderar proyectos pioneros. Este nombramiento proporciona un apoyo significativo que permite a los investigadores desarrollar proyectos innovadores y consolidarse como líderes en sus campos. Ana I. Caño-Delgado obtuvo su doctorado en el John Innes Centre del Reino Unido y realizó su investigación postdoctoral en el Salk Institute for Biological Studies en California. Se incorporó al CRAG en 2009 como investigadora del CSIC, donde

Nuevas tecnologías ómicas pueden revelar mecanismos clave en el desarrollo de cloroplastos

Una revisión, realizada por la investigadora del CBGP Tamara Hernández-Verdeja y publicada en la revista Journal of Experimental Botany, revela la complejidad de la biogénesis de los cloroplastos y plantea interrogantes sobre la regulación espacial y temporal, los mecanismos específicos de linaje y especie, y la biogénesis de diversos tipos de plastidios.   El trabajo destaca que comprender este proceso fortalece la biología vegetal y abre nuevas oportunidades biotecnológicas. Estos órganos celulares de plantas y algas se desarrollan a partir de proplastidios presentes en las semillas cuando germinan y en las jóvenes plántulas que se exponen a la luz. Además de a los cloroplastos, los plastidios pueden dar lugar a cromoplastos que acumulan pigmentos amarillos y naranjas, los cuales darán color

Detectar secuencias de ADN con el móvil

Investigadores de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) han desarrollado un nuevo método que podría permitir la detección de secuencias específicas de ADN mediante la cámara de un teléfono inteligente. La técnica utiliza proteínas modificadas que generan luz cuando el ADN está presente, lo que podría hacer que las pruebas de ADN sean más rápidas, económicas y accesibles en los sectores de la alimentación, la salud, la agricultura y la industria farmacéutica. El nuevo enfoque reemplaza el costoso y laborioso análisis de ADN en laboratorio por un método que detecta el ADN mediante señales luminosas captadas por la cámara de un teléfono. Su investigación, publicada en Nature Communications, se basa en el trabajo del equipo en ingeniería molecular y células sintéticas

Utilizan CRISPR-Cas12i3 en la mejora del maíz

Investigadores de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales de Pekín han informado sobre el uso de CRISPR-Cas12i3 para acelerar la mejora de Jing 724, una variedad de maíz fundamental conocida por ser difícil de modificar debido a restricciones genéticas. El equipo de investigadores incorporó dos genes potenciadores del crecimiento, Baby boom (Bbm) y Wuschel (Wus2), para anular la resistencia natural de la planta a la regeneración en laboratorio. Además, emplearon un método de selección basado en azúcares para aumentar las tasas de éxito en un 30% en comparación con los métodos químicos convencionales. Esta combinación de métodos permitió reducir el período de reproducción de 90 a solo 60 días. Para verificar la eficacia del nuevo sistema, los investigadores utilizaron CRISPR para identificar características

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