{"id":9212,"date":"2021-04-12T13:02:59","date_gmt":"2021-04-12T16:02:59","guid":{"rendered":"http:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/?p=9212"},"modified":"2021-04-12T13:02:59","modified_gmt":"2021-04-12T16:02:59","slug":"avances-en-desarrollo-de-plantas-resistentes-a-cambio-climatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/2021\/04\/12\/avances-en-desarrollo-de-plantas-resistentes-a-cambio-climatico\/","title":{"rendered":"Avances en desarrollo de plantas resistentes a cambio clim\u00e1tico"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Pelos-radiculares-1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9213\" width=\"307\" height=\"307\" srcset=\"https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Pelos-radiculares-1.jpg 666w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Pelos-radiculares-1-150x150.jpg 150w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Pelos-radiculares-1-300x300.jpg 300w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Pelos-radiculares-1-50x50.jpg 50w\" sizes=\"auto, (max-width: 307px) 100vw, 307px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Investigadores\nde dos laboratorios de Chile y Argentina lograron describir con precisi\u00f3n c\u00f3mo\nlas ra\u00edces de las plantas crecen de manera significativa en bajas temperaturas,\nrespondiendo y adapt\u00e1ndose a condiciones clim\u00e1ticas desfavorables.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El\ncambio clim\u00e1tico, cuyos efectos en la productividad de los cultivos y la\nseguridad alimentaria mundial ya se observan, tiene el potencial de impactar\nfuertemente la agricultura a nivel local y regional. Un clima menos previsible,\nmayor frecuencia de extremos clim\u00e1ticos, cambios en los patrones de lluvia y\nreducci\u00f3n del suelo cultivable son algunos de los problemas a enfrentar, a la\nvez que crece la demanda de alimentos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El\nrol de la ciencia en este sentido es esencial. Comprender mejor la relaci\u00f3n\nentre las plantas y el ambiente, permite mejorar la producci\u00f3n con nuevas\nestrategias de agricultura sustentable y el desarrollo de plantas capaces de\nadaptarse y crecer en ambientes hostiles. Una reciente colaboraci\u00f3n entre dos\nlaboratorios de Chile y Argentina dio como resultado un paso adelante en esa\ndirecci\u00f3n, al descubrir c\u00f3mo las c\u00e9lulas de las ra\u00edces de las plantas crecen\nsignificativamente en bajas temperaturas para absorber m\u00e1s nutrientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno\nde los laboratorios es liderado por Jos\u00e9 Estevez, investigador del Centro de\nBiotecnolog\u00eda Vegetal (CBV) de la Universidad Andr\u00e9s Bello y del Instituto\nMilenio de Biologia Integrativa (iBIO) en Chile, y de FIL-IIBBA en Argentina.\nEl laboratorio de Est\u00e9vez estudia los factores que regulan el crecimiento de\nlas c\u00e9lulas llamadas \u201cpelos radicales\u201d, estructuras de las ra\u00edces de las\nplantas encargadas de absorber agua y nutrientes del suelo, as\u00ed como de la\ninteracci\u00f3n con microorganismos del suelo. Estas c\u00e9lulas son claves para el\ncrecimiento de las plantas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por\notro lado, el laboratorio dirigido por Federico Ariel, investigador del\nInstituto de Agrobiotecnolog\u00eda del Litoral (IAL\/UNL-CONICET, Argentina),\nestudia los mecanismos epigen\u00e9ticos que regulan el desarrollo de las plantas,\nes decir, c\u00f3mo su comportamiento y el ambiente pueden causar cambios que\nafectan la forma en que funcionan sus genes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl\npuntapi\u00e9 inicial fue cuando pusimos las plantas a crecer a bajas temperaturas\n(10 grados) y no a 22 grados, como se hace habitualmente. Estas condiciones de\nfr\u00edo le son desfavorables, el crecimiento se hace mucho m\u00e1s lento\u201d, explica\nJos\u00e9 Est\u00e9vez. \u201cLo sorprendente fue descubrir que en el caso de los pelos\nradicales pasaba lo opuesto: crec\u00edan m\u00e1s del doble de su tama\u00f1o habitual\u201d,\ncomenta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como\nesto contradec\u00eda lo que se esperaba, los cient\u00edficos se preguntaron qu\u00e9\nmecanismo molecular podr\u00eda estar operando espec\u00edficamente en estas c\u00e9lulas a\nbajas temperaturas. \u201cAl juntarnos pudimos contestar esta pregunta biol\u00f3gica\ndesde varios \u00e1ngulos y no solo desde uno como habitualmente se hace\u201d, agrega\nEst\u00e9vez. Cabe mencionar que la ciencia, debido a su complejidad actual, es cada\nvez m\u00e1s un trabajo en equipo y no de individuos o grupos aislados.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"alignright is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/arabidopsis-thaliana.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-9215\" width=\"344\" height=\"193\" srcset=\"https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/arabidopsis-thaliana.jpg 666w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/arabidopsis-thaliana-150x84.jpg 150w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/arabidopsis-thaliana-300x169.jpg 300w, https:\/\/www.todovinos.cl\/wp2\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/arabidopsis-thaliana-460x260.jpg 460w\" sizes=\"auto, (max-width: 344px) 100vw, 344px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El\nrol de APOLO<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este\ntrabajo fue recientemente publicado en la prestigiosa revista Molecular Plant,\ndonde los cient\u00edficos junto con colaboradores de otros grupos de Argentina y\nFrancia describen de manera detallada los mecanismos que determinan que una\nmol\u00e9cula llamada APOLO, un ARN largo no codificante, controla el tama\u00f1o de los\npelos radicales de las ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl\nboom de las nuevas tecnolog\u00edas de secuenciaci\u00f3n de genomas nos ha permitido\ndescubrir en el siglo XXI que no s\u00f3lo los genes que codifican prote\u00ednas son\nfuncionales, sino que existen muchos genes \u2018no codificantes\u2019 (que no codifican\nprote\u00ednas) que juegan un rol fundamental en el desarrollo de los organismos y\nla evoluci\u00f3n de las especies\u201d, explica Est\u00e9vez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">As\u00ed,\ncomenta que lo novedoso del estudio es que por primera vez se ha encontrado en\nplantas la interacci\u00f3n entre un ARN largo no codificante con un tipo de\nprote\u00ednas reguladoras llamadas factores de transcripci\u00f3n, en este caso una\ndenominada WRKY42. Ambos, a su vez, son capaces de controlar a RHD6 (Root Hair\nDefective 6), que es el regulador maestro del crecimiento de los pelos\nradicales y de la expresi\u00f3n de los genes en estas c\u00e9lulas espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este\nconocimiento se podr\u00eda aplicar a plantas de inter\u00e9s agron\u00f3mico como trigo,\nsoja, ma\u00edz o plantas frutales de gran importancia en Chile. \u201cLa clave estar\u00eda\nen generar ra\u00edces con pelos radicales m\u00e1s largos que puedan explorar un \u00e1rea\nmayor de los suelos en busca de agua y nutrientes, sobre todo en condiciones\nambientales desfavorables\u201d, dice Est\u00e9vez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para\nrealizar este descubrimiento, los cient\u00edficos combinaron el uso de herramientas\ngen\u00e9ticas y bioqu\u00edmicas, junto con t\u00e9cnicas de microscop\u00eda avanzada, biolog\u00eda\nmolecular y celular en Arabidopsis thaliana, una planta de laboratorio que se\nsuele usar como modelo en estudios de fisiolog\u00eda vegetal y que comparte genes\ncon plantas de importancia agr\u00edcola.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gran parte del estudio fue financiado con aportes de FONDECYT, iBIO y fuentes de financiamiento internacionales. En este trabajo participaron Javier Martinez Pacheco (FIL-IIBBA, Argentina) y Jos\u00e9 Estevez (CBV-UNAB\/iBIO, Chile y FIL-IIBBA, Argentina); Michael Moison, Leandro Lucero, Camille Fonouni-Farde, Natanael Mansilla y Federico Ariel (IAL, Santa Fe, Argentina); Johan Rodr\u00edguez-Melo y Fernando Iba\u00f1ez (IIA\/UNRC, R\u00edo Cuarto, Argentina); Aur\u00e9lie Christ, J\u00e9r\u00e9mie Bazin, Moussa Benhamed y Mart\u00edn Crespi (IPS2, Gif sur Yvette, Francia).<br>(unab.cl)<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores de dos laboratorios de Chile y Argentina lograron describir con precisi\u00f3n c\u00f3mo las ra\u00edces de las plantas crecen de manera significativa en bajas temperaturas, respondiendo y adapt\u00e1ndose a condiciones clim\u00e1ticas desfavorables. 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