{"id":14821,"date":"2025-08-28T20:27:08","date_gmt":"2025-08-28T20:27:08","guid":{"rendered":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=14821"},"modified":"2025-08-28T20:27:09","modified_gmt":"2025-08-28T20:27:09","slug":"ingenieria-genetica-mejorar-biofertilizantes-para-aumentar-la-productividad-agricola","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=14821","title":{"rendered":"Ingenier\u00eda gen\u00e9tica: mejorar biofertilizantes para aumentar la productividad agr\u00edcola"},"content":{"rendered":"\n<p><br><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet.jpeg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"995\" height=\"560\" src=\"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-14822\" srcset=\"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet.jpeg 995w, http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet-300x169.jpeg 300w, http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet-768x432.jpeg 768w, http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/laboratorio-conicet-956x538.jpeg 956w\" sizes=\"auto, (max-width: 995px) 100vw, 995px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>La edici\u00f3n gen\u00e9tica de un bioinoculante comercial de uso frecuente en Argentina, realizada por un equipo internacional dirigido por un cient\u00edfico del CONICET, podr\u00eda aumentar hasta un seis por ciento la productividad de la soja.<\/p>\n\n\n\n<p>Nicol\u00e1s Ayub trabaja en la evaluaci\u00f3n de los biofertilizantes editados. Foto: gentileza investigador.<\/p>\n\n\n\n<p>Un equipo cient\u00edfico internacional, dirigido por el investigador del CONICET Nicol\u00e1s Ayub, logr\u00f3 una mejora gen\u00e9tica de un bioferilizante comercial de uso com\u00fan en la Argentina, que podr\u00eda permitir incrementar la productividad de la soja en cerca de un 6 por ciento. Mediante la t\u00e9cnica CRISPR\/Cas 9, los investigadores editaron gen\u00e9ticamente la cepa E109 de la especie bacteria fijadora de nitr\u00f3geno Bradyrhizobium japonicum y consiguieron aumentar su impacto en la productividad del cultivo. \u201cSomos el primer grupo de mundo que logr\u00f3 hacer edici\u00f3n de CRISPR\/Cas9 en bacterias elite de importancia agron\u00f3mica\u201d, destaca Ayub, quien tiene su lugar de trabajo en el Instituto de Agrobiotecnolog\u00eda y Biolog\u00eda Molecular (G.V. IGEAF al IABIMO, CONICET-INTA).<\/p>\n\n\n\n<p>Al estar libres de ADN de otros organismos, las bacterias editadas no ser\u00edan consideradas como un organismo gen\u00e9ticamente modificado (GMO) para las legislaciones de distintos pa\u00edses productores de alimentos, como Brasil, Estados Unidos, China, India, Indonesia, Bangladesh y Australia, lo cual facilitar\u00eda la posibilidad de que en un tiempo relativamente breve puedan ser comercializadas y aplicadas por los productores agr\u00edcolas.<\/p>\n\n\n\n<p>La plataforma internacional para la mejora biofertilizantes, bioinsecticidas y biofungicidas que dirige el cient\u00edfico del CONICET, y en la que participan institutos de investigaci\u00f3n de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Espa\u00f1a y Uruguay, es financiada por FONTAGRO, un mecanismo de cofinanciamiento para el desarrollo de tecnolog\u00eda agropecuaria en Am\u00e9rica Latina, el Caribe y Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s productividad, menores costos<\/p>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de su impacto en la productividad agr\u00edcola, los biofertilizantes editados son m\u00e1s econ\u00f3micos que los fertilizantes qu\u00edmicos, como el nitr\u00f3geno sint\u00e9tico. \u201cEn las \u00faltimas dos d\u00e9cadas, el costo del gas natural y sus derivados, como el nitr\u00f3geno sint\u00e9tico, aumentaron notablemente, mientras los precios de los cultivos se mantuvieron estables\u201d, argumenta el investigador del CONICET, y agrega, como ventaja adicional, que los bioinoculantes no generan contaminaci\u00f3n ambiental.<\/p>\n\n\n\n<p>En comparaci\u00f3n con el uso de bacterias fijadoras de nitr\u00f3geno (rizobios) no editadas, Ayub se\u00f1ala que si bien \u00e9stas han significado una gran contribuci\u00f3n a la agricultura, hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas no se logra encontrar nuevas cepas naturales que superen a sus predecesoras. \u201cLa cepa E109, utilizada para biofertilizar soja, fue aislada a comienzo de los \u201890 y ning\u00fan grupo de investigaci\u00f3n logr\u00f3 encontrar una que la supere. Entonces, evidentemente, en algunos cultivos llegamos a un techo en el mejoramiento tradicional de los biofertilizantes, y debemos aplicar nuevas estrategias, si queremos seguir mejorando su impacto\u201d, indica el investigador. El uso de los biofertilizantes desarrollados, adem\u00e1s de permitir una mayor degradaci\u00f3n de glifosato y una menor emisi\u00f3n de \u00f3xido nitroso, garantiza un mayor aporte de nitr\u00f3geno al suelo, posibilitando reducir el costo de la fertilizaci\u00f3n en las rotaciones con cereales.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con Ayub, el uso de CRISPR\/cas9 como t\u00e9cnica de ingenier\u00eda gen\u00e9tica, al no introducir en el biofertilizante a optimizar ning\u00fan elemento de ADN de otro organismo (como sucede con los transg\u00e9nicos), podr\u00eda acortar los costos y los tiempos para que la nueva tecnolog\u00eda impacte en el sector agr\u00edcola. \u201cCon la tecnolog\u00eda de transg\u00e9nicos, lo que se hace es introducir en un organismo genes de otro distinto, que le ofrecen una nueva capacidad. Con CRISPR\/Cas9, lo que hacemos son sustituciones nucleot\u00eddicas puntuales, an\u00e1logas a cambiar una letra de un libro, potenciando la capacidad que ya ten\u00edan los genes nativos del biofertilizante\u201d, se\u00f1ala Ayub.<\/p>\n\n\n\n<p>La expectativa de los investigadores es que, en aproximadamente un a\u00f1o, la primera generaci\u00f3n de biofertilizantes editados para soja y alfalfa pueda estar en \u201cg\u00f3ndola\u201d, \u201cporque se registran como cualquier biofertilizante tradicional (non-GMO)\u201d. Adem\u00e1s, se encuentran trabajando en una segunda generaci\u00f3n de biofertilizantes editados, para reemplazar al nitr\u00f3geno sint\u00e9tico en cereales (trigo, ma\u00edz y arroz), as\u00ed como en probi\u00f3ticos editados, para minimizar las emisiones de metano en ganado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La edici\u00f3n gen\u00e9tica de un bioinoculante comercial de uso frecuente en Argentina, realizada por un equipo internacional dirigido por un cient\u00edfico del CONICET, podr\u00eda aumentar hasta un seis por ciento la productividad de la soja. 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