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Sociedad

Nuevo avance de científicos del CONICET en la regeneración de plantas

Un equipo de argentinos revela un mecanismo molecular que podría revolucionar el mejoramiento vegetal, facilitando la obtención de plantas fértiles a partir de células modificadas genéticamente.

25/03/2025 | 07:11Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Palatnik y Julia Baulies observan las imágenes de microscopía de fluorescencia de las raíces de Arabidopsis.

Investigadores argentinos aportaron al entendimiento del proceso de regeneración en las plantas, centrándose en un mecanismo molecular clave que podría facilitar la obtención de plantas fértiles a partir de células sometidas a modificaciones genéticas. 

El equipo, dirigido por Javier Palatnik del CONICET en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, publicó sus hallazgos en la prestigiosa revista Nature Plants.

Desde el CONICET, explicaron que uno de los mayores obstáculos en el mejoramiento vegetal mediante técnicas de edición genética es la limitada capacidad de regeneración de las plantas. Para abordar este desafío, Palatnik y su grupo combinaron sofisticadas técnicas bioquímicas y microscopía de fluorescencia, logrando desentrañar el mecanismo molecular que regula la regeneración de raíces dañadas en la especie modelo Arabidopsis thaliana.

El trabajo revela que el interés de la comunidad agrobiotecnológica está en desarrollar nuevas herramientas que faciliten la regeneración, lo cual es fundamental para permitir la propagación de características deseadas en cultivos de importancia agronómica. Palatnik, quien lidera el laboratorio de Biología de ARN y programación celular, subrayó que, aunque la modificación genética de plantas es accesible, la obtención de plantas enteras y fértiles sigue siendo una tarea complicada debido a la dificultad de regenerar muchas especies.

El equipo descubrió que el sistema de regeneración de raíces es controlado por dos componentes moleculares: una familia de proteínas conocidas como factores reguladores del crecimiento (GRFs) y un microARN denominado miR396. Los GRFs regulan la expresión de genes involucrados en el desarrollo de hojas, tallos y raíces, mientras que el microARN actúa sobre los GRFs, dirigiendo su presencia y cantidad.

“Fuimos los primeros en estudiar este sistema a nivel mundial; comenzamos en 2005 con el respaldo de financiamientos a proyectos de ciencia básica. Los conocimientos generados nos llevaron a patentar tres innovaciones reconocidas en países como Estados Unidos y China, actualmente en diferentes etapas de aplicación en el sector privado”, afirmó Palatnik. 

Estas patentes incluyen un sistema para aumentar la biomasa de las plantas y favorecer su resistencia a la sequía, así como el diseño de una proteína quimérica que potencia los efectos promotores de crecimiento en plantas.

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