Investigación

Genómica a gran escala para mejorar el trigo

Mejorar el trigo harinero con herramientas genómicas es vital para acelerar el desarrollo de variedades con rasgos mejorados. Por ello, expertos en genómica del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) usaron genómica a gran escala y analizaron la validez de la selección genómica para mejorar el trigo con menos trabajo de campo y menos trabajo de laboratorio. Sus hallazgos han sido publicados en Nature Genetics. Los resultados del estudio proporcionan un recurso valioso a la comunidad del trigo para mejorar la productividad y la resistencia al estrés. Los investigadores informaron de las previsibilidades genómicas de 35 rasgos clave y demostraron el potencial de la selección genómica para la calidad del uso final del trigo. También realizaron un

Estudio demuestra que las plantas sufren modificaciones genéticas de forma natural a gran escala

Un reciente estudio publicado en Plant Molecular Biology ha encontrado transferencia horizontal de genes causada por Agrobacterium en 39 especies de dicotiledóneas. Estos hallazgos prueban que las plantas transgénicas se encuentran en la naturaleza a una escala inesperadamente grande.  La transferencia génica mediada por Agrobacterium causa la formación de agallas de la corona o raíces peludas, debido a la expresión de genes de transferencia de ADN (T-DNA). Cuando las células transformadas se regeneran naturalmente se desarrollan transformantes que llevan el ADN-T celular (ADN-cT). Este tipo de transferencia horizontal podría contribuir a la evolución de la planta. Sin embargo, todavía no hay evidencia concreta para hacer generalizaciones sobre el papel de las bacterias en la evolución de las plantas. Los investigadores

Secuencian el genoma de la patata más completo obtenido hasta la fecha

Un grupo de científicos de la Wageningen University & Research (WUR) ha publicado la secuencia del genoma de la patata más completo hasta la fecha. Tanto la secuencia como el material vegetal ahora están disponibles para investigación en condiciones específicas, y este esfuerzo significativo puede dar como resultado una patata que sea más resistente al calor o la sequía o que tenga una mayor resistencia a las enfermedades. La investigación  utilizó una planta de patata real diploide con un solo genoma, lo que facilita la lectura y comparación de la secuencia de bases de ADN. Richard Visser, profesor del departamento de fitomejoramiento de la WUR, está entusiasmado con la nueva secuencia. Ha explicado que «la secuencia del genoma disponible anteriormente,

Descubren la forma de hacer crecer cultivos en suelos salinos

Los científicos de la Universidad Brigham Young (BYU), en los Estados Unidos, han inoculado con éxito a la alfalfa con bacterias tolerantes a la sal, un avance en la lucha mundial por revertir la caída de los rendimientos de los cultivos causados ​​por disponer de tierras de cultivo cada vez más saladas. Dirigido por Brent Nielsen, profesor de microbiología y biología molecular, el equipo de investigación de BYU ha utilizado bacterias que se encuentran en las raíces de las plantas tolerantes a la sal para inocularlas en plantas de alfalfa que después se han cultivado en suelos excesivamente salados. Según explica Nielsen, tomaron las raíces de plantas tolerantes a la sal, las molieron y cultivaron las bacterias en el laboratorio.

Identifican tres genes que determinan el rendimiento en plantas de trigo silvestre

Un equipo de investigadores de la Australian Plant Phenomics Facility (APPF) ha identificado tres genes que determinan el rendimiento en plantas de trigo silvestres. Los científicos han desarrollado líneas de trigo modificado genéticamente que sobreexpresaban estos tres genes, ya sea individualmente o en combinación. El objetivo de la investigación era demostrar si modificando la expresión de alguno de estos tres genes de trigo podría conducir a mejoras en el rendimiento. Se han realizado estudios de invernadero en los que se vio que el aumento del rendimiento de las líneas mejoradas oscilaba entre el 32 y el 50 por ciento, en comparación con el mismo germoplasma que carece del rasgo modificado genéticamente.  Los genes utilizados en las líneas de trigo transgénico

El genoma del almendro y el melocotonero permite entender las diferencias de estas dos especies tan cercanas

El almendro y el melocotonero son dos especies bien conocidas, ya que hace miles de años que los humanos consumimos su fruto (el melocotón) o su semilla (la almendra). Aunque a primera vista los productos de estos árboles pueden parecer muy distintos, las dos especies forman parte del género Prunus y son muy parecidas genéticamente, tanto, que se pueden cruzar y obtener híbridos fértiles. Ahora, un equipo internacional liderado por investigadores del Centro de Investigación en Agrigenómica (CRAG) ha secuenciado el genoma de una variedad de almendro y la ha comparado con el genoma del melocotonero. La comparación detallada de los dos genomas da pistas sobre su historia evolutiva y descubre el papel clave de los elementos móviles del genoma (también llamados transposones) en