Biotecnología

El super-pangenoma de la patata podría conducir a la próxima patata mejorada

Los científicos de la Universidad McGill en Canadá están buscando formas de mejorar la resistencia y la calidad nutricional de las patatas. El equipo de investigación dirigido por la profesora Martina Strömvik ha creado un super-pangenoma de la patata para identificar rasgos genéticos que pueden ayudar a producir la próxima patata mejorada. Strömvik y su equipo reunieron las secuencias del genoma de casi 300 variedades de patatas y sus parientes silvestres para desarrollar un cultivo más nutritivo, libre de enfermedades y resistente a las condiciones climáticas. Para construir el super-pangenoma de la pata, utilizaron supercomputadoras para procesar datos de bancos de datos públicos, incluidos bancos de genes en Canadá, Estados Unidos y Perú. Según los investigadores, el pangenoma puede utilizarse

Bangladesh comienza a sembrar algodón Bt

Los agricultores de Bangladesh ha comenzado a cultivar, por primera vez en el país, algodón modificado genéticamente. Esta siembra se produce después de que el Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) aprobara la liberación de esta variedad para su cultivo en todo el país. En una entrevista con el Daily Star, el director ejecutivo de la Junta de Desarrollo del Algodón (CDB), Fakhre Alam Ibne Tabib, explicó que habrá 168 parcelas en las que se cultivará estas semillas. Estas pertenecen a 13 zonas del país. Este algodón transgénico incorpora rasgos genéticos de Bacillus thuringiensis, una bacteria que habita en el suelo y que combate eficazmente el gusano cogollero, una oruga responsable de dañar los rendimientos del algodón. Bangladesh se unió a

Consiguen una versión del genoma de una planta clave para la creación de biofactorías de medicamentos

Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Politécnica de Valencia, han colaborado en la secuenciación de una versión mejorada del genoma de la Nicotiana benthamiana, una planta clave en la creación de medicamentos que ya se ha empleado anteriormente en la producción de vacunas contra la covid-19 y la gripe o de anticuerpos contra el virus del ébola, entre otras aplicaciones. El trabajo, publicado en Nature plants, abre la puerta a la mejora de la capacidad de producción de biofármacos en el futuro. “Hemos generado una versión de alta calidad del genoma de la Nicotiana benthamiana, que tiene aproximadamente el mismo tamaño y complejidad que el genoma humano.

Un equipo internacional publica la secuencia del genoma de alta precisión del trigo sarraceno

Un grupo de investigación internacional de Japón, China y el Reino Unido dirigido por la Escuela de Graduados en Agricultura de la Universidad de Kyoto ha publicado la secuencia del genoma de nivel cromosómico de alta precisión del trigo sarraceno. Este es un paso muy importante para desentrañar la evolución y los orígenes del cultivo. Al alterar genes específicos, los investigadores desarrollaron con éxito una variedad de trigo sarraceno autofértil y un nuevo tipo de cultivo con una textura pegajosa parecida al mochi. Este método de mejoramiento puede contribuir a una gama más diversa de cultivos huérfanos de lo que es posible actualmente con las tecnologías de edición genética existentes. A medida que aumenta la población mundial, también aumenta la

Nueva Zelanda amplía la investigación sobre pastos transgénicos

AgResearch, un centro de investigación científica en Nueva Zelanda, está ampliando las iniciativas de investigación y desarrollo sobre pastos modificados y editados genéticamente. El centro ha incluido el trébol y los endófitos en sus líneas de investigación, que inicialmente se centraron en el raigrás de alta energía metabolizable (HME). El raigrás HME ha completado las pruebas de campo en los Estados Unidos, pero se retiró temporalmente en Australia debido a los complejos requisitos regulatorios. El ryegrass HME es un pasto genéticamente modificado que ha sido diseñado para tener niveles más altos de lípidos en sus hojas. Este avance se ha logrado aumentando la expresión de dos genes que están involucrados en la producción de lípidos y la fotosíntesis. Además del

Investigadores desarrollan álamos con menos lignina a través de CRISPR

Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos han desarrollado álamos con niveles reducidos de lignina utilizando un sistema de edición de genes CRISPR. El equipo de investigación utilizó modelos predictivos para reducir los niveles de lignina en los álamos, aumentar la proporción de carbohidratos a lignina (C/L) y aumentar la proporción de dos componentes importantes de la lignina, el siringilo y el guayacilo (S/G). El equipo utilizó un modelo de aprendizaje automático para clasificar casi 70.000 estrategias diferentes de edición de genes dirigidas a 21 genes importantes asociados con la producción de lignina. Después seleccionaron las siete mejores estrategias que darían lugar a árboles con: Un 35% menos de lignina que los árboles silvestres o

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