Biotecnología

Descubrimiento podría ayudar a aumentar rendimiento agrícola causado por la escasez de fosfato

Científicos de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) han identificado un interruptor genético que ayuda a que las bacterias del suelo que viven en las raíces de la planta absorban fosfato, un nutriente vital para el rendimiento de la planta pero de suministro limitado en todo el mundo. Se estima que la forma de fosfato que las plantas pueden usar alcanzará su límite en solo 30 años, disminuyendo la tasa de rendimiento de los cultivos, pese a que la demanda de alimentos seguirá creciendo paulatinamente derivado del constante incremento poblacional. El estudio ha sido publicado en la revista Nature. La investigación demuestra cómo la proteína reguladora PHR1 controla la respuesta a bajos niveles de fosfato y a situaciones

Los Estados miembros de la UE vuelven a no llegar a un acuerdo para la autorización OMGs científicamente seguros

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) no llegaron a un acuerdo en el día de ayer al votar la propuesta de la Comisión Europea de autorización de dos nuevas variedades de maíz biotecnológico (Bt11 y 1507) y de renovación de la autorización de cultivo del maíz MON810. Casi dos tercios de los Estados miembros se han abstenido o rechazado dichas autorizaciones por motivos políticos e ideológicos, en ningún caso científicos. Las tres variedades de maíz modificado genéticamente (MG) han superado rigurosos controles científicos que avalan su seguridad tanto para el medio ambiente como para el consumo humano y animal. Esta postura limita fuertemente las relaciones comerciales europeas, la disponibilidad alimentaria, y tiene efecto directo en los precios de

La importancia de la comprensión pública de la biotecnología agraria

El International Service for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA) ha lanzado un nuevo vídeo divulgativo en el que se destaca la importancia de la comprensión pública de la biotecnología agraria. Titulado ‘Voces y puntos de vista: mensajes al público’ (‘Voices and Views: Messages to the Public’), el vídeo arranca haciendo balance de la apuesta por estos cultivos tras 20 años de su comercialización, para después incluir las declaraciones de expertos en biotecnología analizando el valor de que la biotecnología agraria sea comprendida por el consumidor final. Un análisis de los datos clave de esta tecnología que en muchos casos son desconocidos por la sociedad.

El Tratado Internacional sobre recursos fitogenéticos de la FAO engloba ya a 143 países

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en noviembre de 2001, con el objetivo de establecer un sistema mundial que proporcione a agricultores, fitomejoradores y científicos acceso gratuito y fácil a los materiales fitogenéticos. Además, se busca garantizar que los usuarios compartan los beneficios obtenidos de los germoplasmas usados en la mejora de las plantas o en la biotecnología con las regiones de donde son originarios. Un total de 143 países forman parte del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos, entre los que se encuentra España y la propia Unión Europea. El último país en adherirse ha sido

Investigadores estadounidenses desarrollan maíz libre de aflatoxina

Genetistas de la Universidad de Arizona (Estados Unidos) han diseñado una variedad de maíz modificada genéticamente para desactivar la capacidad de la planta para que el hongo que se alimenta de la misma no pueda producir asflotaxina, es una micotoxina producida por el hongo Aspergillius. Cuando la aflatoxina es ingerida por humanos y animales puede conducir a enfermedades como la hepatotoxicidad, el cáncer de hígado, la kwashiorkor, o al síndrome de Reye. Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista de libre acceso Science Advances. Los investigadores incorporaron un fragmento de ácido ribonucleico (ARN) de Aspergillus en la propia planta de maíz. La planta huésped y el hongo intercambian pequeños fragmentos de información genética durante la infección,

Identifican en una hierba el gen de resistencia a la atrazina

La Atrazina es un herbicida artificial ampliamente utilizado que se utiliza para controlar el crecimiento de malas hierbas en la agricultura, interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis. Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en USA, pulverizándose en el 80% de los cultivos de maíz del país. La hierba común (Waterhemp) se ha vuelto cada vez más resistente a la atrazina y otros herbicidas en los últimos años. Cada vez que los agricultores atacan la maleza con un nuevo herbicida, la hierba se vuelve resistente a él, reduciendo o eliminando la eficacia del producto químico en cuestión. Científicos de la Universidad de Illinois se han centrado en estudiar la resistencia metabólica