Investigación

Biólogos descubren mecanismo para el crecimiento de plantas bajo altas temperaturas

Biólogos de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) han descubierto un nuevo mecanismo molecular que permite a las plantas optimizar su crecimiento en condiciones subóptimas de altas temperaturas. Este estudio ofrece pistas prometedoras para el desarrollo de cultivos tolerantes al calentamiento climático, desarrollando variedades de alto rendimiento bajo altas temperaturas ambientales estresantes. Los cultivos sufren altas temperaturas y cada aumento de temperatura que sufre el planeta puede conducir a una pérdida de cosecha de hasta un 10 por ciento. Sin embargo, muchas especies de plantas pueden ajustar la forma de sus tallos y hojas para resistir las altas temperaturas. Este proceso se llama termomorfogénesis y permite la evaporación eficiente, la reducción de la radiación de calor directa del sol y

Investigadores descubren el gen que controla el hierro en plantas

Investigadores del Dartmouth College en New Hampshire (Estados Unidos) han descubierto un gen que controla la regulación de la absorción de hierro en las plantas. El gen recientemente descubierto, conocido como Regulador Upstream de IRT1 (URI), controla cuándo deben expresarse los genes en las raíces de las plantas para comenzar la absorción de hierro. Según el equipo, URI controla hasta 1.500 otros genes, incluidos los que no tienen nada que ver con el hierro. Los investigadores descubrieron que la proteína URI siempre está presente en las plantas, y esta presencia constante creó el desafío adicional de comprender cómo la proteína detecta el estado de suficiencia de hierro para regularse y evitar la sobreexposición tóxica al elemento. Sin embargo, los investigadores

Identifican plantas editadas con CRISPR a través de fluorescencia DsRED

Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia en España y la Universidad de Durham en el Reino Unido han utilizado el sistema de clonación modular Golden Braid e incluyeron un módulo de monitoreo de transgenes dependiente de fluorescencia en la caja de herramientas de edición del genoma. La técnica se probó en tomate, arroz y Arabidopsis, mostrando que la visualización de fluorescencia DsRED funciona bien en semillas secas como marcador para la detección del transgen. Se desmuestra así que este método es una forma eficiente de seleccionar semillas secas libres de transgenes. En la primera generación de segregantes nulos CRISPR-Cas9 libres de Ds-RED se detectó la edición de genes de objetivos seleccionados tales como mutantes homocigotos. Los resultados del estudio

Descubren genes de resistencia para la enfermedad mortal del fresno

Investigadores de la Universidad Queen Mary de Londres y los Royal Botanic Gardens secuenciaron el ADN de más de 1.250 fresnos para encontrar genes heredados asociados a la resistencia de una enfermedad mortal del árbol: el hongo Hymenoscyphus fraxineus. El estudio, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, mostró que la resistencia está controlada por múltiples genes, lo que ofrece la esperanza de que los árboles con estas características heredadas puedan usarse para restaurar bosques enfermos, ya sea por regeneración natural o reproducción selectiva. El profesor Richard Nichols, autor del estudio y profesor de genética evolutiva en la Universidad Queen Mary de Londres, explicó que “descubrimos que la genética detrás de la resistencia a este hongo se parecía a

Expertos desbloquean un componente la clave de la fotosíntesis

Un equipo de científicos dirigidos por expertos de la Universidad de Sheffield (Reino Unido) han resuelto la estructura de uno de los componentes clave de la fotosíntesis. Un descubrimiento que podría llevar a la fotosíntesis a ser «rediseñada» para lograr mayores rendimientos y satisfacer las necesidades urgentes de seguridad alimentaria. El estudio revela la estructura del citocromo b6f, el complejo proteico que influye significativamente en el crecimiento de las plantas a través de la fotosíntesis. Utilizando un modelo estructural de alta resolución, el equipo descubrió que el complejo de proteínas proporciona la conexión eléctrica entre las dos proteínas de clorofila (Photosystems I y II) que se encuentran en el cloroplasto de células vegetales que convierten la luz solar en energía

Estudio sobre el nódulo de la planta y las raíces laterales abre la vía a la obtención de cultivos autofertilizantes

Un grupo de científicos dirigido por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) ha publicado recientemente los resultados de su estudio en el que investigaron cómo se relacionan el nódulo de la planta y el desarrollo de la raíz lateral, descubriendo que ambos comparten programas de desarrollo superpuestos a pesar de la inducción diferencial. Estos nuevos hallazgos podrían contribuir a la investigación y el desarrollo de cultivos autofertilizantes. Los científicos querían demostrar la teoría de que se comparten los pasos de desarrollo de las raíces laterales y los nódulos de una planta. Su trabajo también buscó descifrar las comunicaciones simbióticas que se producen entre las plantas y las bacterias rizobianas al convertir el nitrógeno de la atmósfera en amonio para el crecimiento

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