Biotecnología

Encuesta revela la preocupación de los investigadores europeos por las limitaciones a los nuevos métodos de mejoramiento genético

La polémica decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las nuevas técnicas de edición genética sigue dando de qué hablar. Recordemos que la decisión, tomada el 25 de julio de 2018, afirmaba que «los organismos obtenidos mediante mutagénesis constituyen un organismo modificado genéticamente (OMG) y están sujetos a las obligaciones establecidas en la Directiva sobre los OMGs”. Una decisión que podría bloquear su desarrollo en el ámbito comunitario y que va en contra de la opinión del Abogado General de la Corte de Justicia de la Unión Europea, Michal Bobek, que afirmó que los organismos obtenidos mediante mutagénesis debían estar exentos de las obligaciones normativas sobre OMGs. Han sido muchas las voces que han rechazado esta decisión. 85 centros e instituciones europeos de investigación hicieron un llamamiento urgente a

Nuevas tecnologías muestran nuevos detalles sobre las plantas modificadas genéticamente

Investigadores del Instituto Salk (California, Estados Unidos) han utilizado las últimas tecnologías de secuenciación de ADN para estudiar exactamente qué sucede a nivel molecular cuando se insertan nuevos genes en las plantas. Los científicos generalmente confían en Agrobacterium tumefaciens cuando quieren poner un nuevo gen en una planta. Hace décadas, los científicos descubrieron que cuando la bacteria infectaba un árbol, transfería parte de su ADN al genoma del árbol. Desde entonces, los investigadores han optado por esta capacidad de transferencia de Agrobacterium para sus propios fines, utilizando su transferencia de ADN (T-ADN) para mover un gen deseado a una planta. Recientemente, las nuevas tecnologías de secuenciación de ADN comenzaron a insinuar que cuando se usa Agrobacterium T-DNA para insertar nuevos

Guía en castellano sobre el déficit proteico europeo y su dependencia de las importaciones de OMGs

La Unión Europea (UE) depende en un 70% de las importaciones de cultivos ricos en proteínas, un fenómeno denominado como «brecha proteica». La dependencia es mucho mayor cuando hablamos solo de semillas de soja, donde la UE solo cubre el 5% de su demanda. La tasa de importaciones de soja en la UE es superior al 90%, lo que deja a la agricultura europea en una situación de vulnerabilidad ante improvistos. La guía ‘El déficit proteico en la UE: Políticas comerciales y transgénicos’, elaborada por EuropaBIO(Asociación Europea de Bioindustrias) y traducida por la Fundación Antama, plantea estrategias realistas para que Europa puede llegar a cerrar esa brecha proteica. Estrategias que demandan más investigación, ya que si se discrimina la innovación la

Pilar Carbonero: «Lo que está pasando en Europa con las plantas transgénicas es de una esquizofrenia intolerable»

En una entrevista personal realizada por la Real Academia de Ingeniería, Pilar Carbonero (Catedrática emérita de Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM) comparte los momentos más importantes de una carrera de éxito pionera en las investigaciones sobre plantas transgénicas en España. En la entrevista reconoce que el temor a los transgénicos no está justificado ya que «tienen los mismos riesgos que cualquier otra planta». Además añade que el miedo es fruto de propaganda vendida como protección al agricultor local. «Pensar que vamos a alimentar a 10.000 millones de personas con agricultura ecológica de menos rendimiento es absurdo». En esta línea recuerda que el crecimiento de rendimiento actual no es suficiente para

CAS12A y CPF1 mejorar la edición de genes en el arroz a través de técnicas CRISPR

El sistema de edición CRISPR requiere una enzima que reconozca un sitio específico llamado PAM y que actúe como tijera para cortar la secuencia de ADN de interés. Cas9 es la enzima utilizada con mayor frecuencia para este sistema, ya que reconoce una secuencia PAM rica en guanina y corta el ADN directamente, lo que permite que el mecanismo de reparación natural de la célula introduzca una modificación en la secuencia del ADN objetivo. Se ha descubierto y comprobado que Cas12a o Cpf1 desempeñan mejor la función que Cas9, ya que reconoce una PAM rica en timina, es capaz de cortar y producir extremos pegajosos, y es aplicable para la orientación de múltiples genes. Varios investigadores chinos han aplicado el

Identifican la proteína que influye en el crecimiento y la forma de las hojas de las plantas

Los científicos del Instituto Max Planck para la Investigación de Fitomejoramiento en Colonia, Alemania, han descubierto cómo una proteína LMI1 controla el crecimiento y la forma de las hojas. Francesco Vuolo y sus colegas están investigando los mecanismos subyacentes a las variaciones en la forma de la hoja, pero recientemente han investigado las partes poco comprendidas de las hojas llamadas estípulas. Estos crecimientos se forman en la base de una hoja durante el desarrollo y varían mucho en tamaño y función en diferentes especies de plantas. En la planta modelo Arabidopsis, las estípulas maduras siguen siendo pequeñas, aunque constituyen una parte sustancial de la hoja joven. En otras plantas, como el guisante de jardín, las estípulas forman una gran parte