Investigación

Expertos descubren hormona vegetal que acelera el crecimiento de las raíces de las plantas

Científicos de Estados Unidos y Arabia Saudita han identificado beta-ciclocitral, una hormona vegetal que hace que las raíces de las plantas de tomate y arroz crezcan más rápido y se ramifiquen más. Beta-ciclocitral acelera el crecimiento de la raíz cuando se agrega al suelo. Es una hormona que se encuentra comúnmente en las plantas, también hace que las plantas de arroz sean resistentes al suelo salado. Los investigadores querían encontrar hormonas vegetales que afectaran el desarrollo de la raíz. Su investigación previa insinuó que algunas moléculas relacionadas con los carotenoides podrían ser importantes. Con el uso de Arabidopsis, el equipo probó unos 20 carotenoides que han sido reutilizados y están disponibles como aditivos alimentarios y encontraron que se destacó el

Científicos estadounidenses desarrollan una variedad de cereal que nunca muere

Investigadores del The Land Institute (Kansas, Estados Unidos) han informado del desarrollo de una variedad de cereal que nunca muere. Es conocido como Kernza, y es un híbrido derivado de la hierba de trigo. Es un cultivo con granos muy pequeños, su planta sería inmortal y ha sido desarrollado para resistir los efectos drásticos del cambio climático. Es un grano que no necesita ser replantado después de la temporada de cosecha, porque la planta puede volver a crecer repetidamente mientras que sus raíces crecen más profundamente debajo de la tierra. Sus raíces pueden extenderse más del doble de la profundidad que las de un trigo convencional, consiguiendo también mayor densidad. Esto ayuda a disminuir la emisión de carbono del suelo que se produce

Reino Unido inicia ensayos de campo con trigo biotecnológico rico en hierro

El John Innes Centre ha recibido luz verde del gobierno del Reino Unido para realizar ensayos de campo con una variedad de trigo modificado genéticamente biofortificada para producir harina blanca con alto contenido de hierro. Los ensayos de campo se realizarán durante tres años (de 2019 a 2022) y se llevará a cabo en condiciones confinadas en las instalaciones del John Innes Centre  entre abril y septiembre de cada año. A través de ingeniería genética, los investigadores pudieron transportar un gen y posteriormente activarlo en la sección de endospermo, que es la parte central de la semilla de trigo. El endospermo es el responsable de la producción de harina blanca y normalmente tiene un bajo contenido en hierro. En la actualidad,

Utilizan CRISPR-Cpf1 para la edición del genoma del algodón

Se necesitan varios tipos de herramientas de edición genética para la investigación sobre el genoma del algodón, una especie vegetal con un genoma muy complejo. CRISPR-Cpf1 (Cas12a) es una nueva adición al sistema CRISPR-Cas9 que tiene tres tipos comunes de Cpf1 para la edición genómica: AsCpf1, LbCpf1 y FnCpf1. Investigaciones recientes han demostrado que CRISPR-Cpf1 se ha utilizado con éxito en arroz, soja, tabaco y maíz. Ahora, científicos chinos de la Universidad de Agricultura de Huazhong y de la Academia de Ciencias Agrícolas de Xinjiang han informado sobre un sistema CRISPR-Cpf1 eficiente para ampliar el alcance de la edición del genoma en el algodón (G. hirsutum). Los resultados reflejan una efectividad del sistema CRISPR-Cpf1 para la edición del genoma del algodón  de

CRISPR-Cas9 para recuperar la pigmentación roja en variedades de arroz

El arroz es un importante cultivo alimenticio básico para más de la mitad de la población mundial. Es conocido por tener granos blancos, pero algunas variedades tienen granos pigmentados como es el caso del arroz rojo. Esta variedad tiene altas concentraciones de proantocianidinas y antocianinas saludables. Dos genes complementarios (Rc y Rd) controlan la coloración roja de los granos de arroz. La especie de arroz salvaje Oryza rufipogon tiene granos rojos, mientras que la mayoría de las variedades cultivadas tienen granos blancos debido a una eliminación en el gen Rc. Los científicos chinos de la Universidad de Xiamen y de la Academia de Ciencias Agrícolas de Fujian utilizaron CRISPR-Cas9 para restaurar la parte eliminada del gen Rc. Esto convirtió con

Secuencian 429 líneas de garbanzo de 45 países para desarrollar cultivos resistentes a la sequía

Un estudio realizado por científicos de 21 instituciones de investigación de todo el mundo ha completado con éxito la secuenciación de 429 líneas de garbanzo de 45 países, identificando genes que podrían ayudar a desarrollar garbanzos resistentes a la sequía y al calor. El estudio ha estado dirigido por el ICRISAT (Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiáridos) y el BGI-Shenzen. El investigador principal, Rajeev Varshney, explicó que el equipo ha identificado genes como REN1, β-1, 3-glucanasa y REF6 que pueden ayudar a los cultivos a tolerar temperaturas de hasta 38 grados centígrados y producir mayores rendimientos. Los estudios de asociación del genoma identificaron 262 marcadores y varios genes candidatos para 13 rasgos. El estudio también hizo

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