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Transgenic Organisms00:53

Transgenic Organisms

Overview
Plant Breeding and Biotechnology01:59

Plant Breeding and Biotechnology

Crop cultivation has a long history in human civilization, with records showing the cultivation of cereal plants beginning at around 8000 BC. This early plant breeding was developed primarily to provide a steady supply of food.
Plant Hormones01:56

Plant Hormones

Plant hormones—or phytohormones—are chemical molecules that modulate one or more physiological processes of a plant. In animals, hormones are often produced in specific glands and circulated via the circulatory system. However, plants lack hormone-producing glands.
Defenses Against Pathogens and Herbivores02:26

Defenses Against Pathogens and Herbivores

Plants present a rich source of nutrients for many organisms, making it a target for herbivores and infectious agents. Plants, though lacking a proper immune system, have developed an array of constitutive and inducible defenses to fend off these attacks.
Transgenic Plants02:50

Transgenic Plants

Recombinant DNA technology called transgenesis is often used to add a foreign gene or remove a detrimental gene from an organism. Such genetically modified organisms are called transgenic organisms.
The first-ever transgenic plant was a tobacco plant developed in 1983 that showed resistance against the tobacco mosaic virus. Since then, many transgenic plants have been developed and commercialized for improving the agricultural, ornamental, and horticultural value of a crop plant. Transgenic...
Cell Signaling in Plants01:25

Cell Signaling in Plants

Plant cells communicate to coordinate their cycle of growth, flowering and fruiting, and activities in roots, shoots, and leaves in response to the changing environmental conditions. Plant signaling is distinct from animal signaling. Plants primarily utilize enzyme-linked receptors, whereas the largest class of cell-surface receptors in animals are G-protein coupled receptors (GPCRs). Unlike animals, receptor tyrosine kinases are rare in plants. Instead, plants have a diverse class of...

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La ingeniería de la resistencia a las enfermedades en las plantas.

M H Stuiver1, J H Custers

  • 1Syngenta-MOGEN, Leiden, The Netherlands. Maarten.Stuiver@syngenta.com

Nature
|July 19, 2001
PubMed
Resumen

La ingeniería de la resistencia duradera a las enfermedades en los cultivos sigue siendo un desafío debido a la compleja señalización de las plantas y diversas estrategias de patógenos. Los avances futuros en la comprensión de la patogénesis y los mecanismos de defensa de las plantas pueden conducir a plantas transgénicas resistentes a las enfermedades disponibles en el mercado.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencias de las plantas Ciencias de las plantas.
  • Biología Molecular Biología Molecular
  • Biotecnología Agrícola y Biotecnología Agrícola.

Sus antecedentes:

  • La investigación significativa se ha centrado en la identificación de moléculas y genes para la resistencia a las enfermedades de las plantas.
  • Los esfuerzos para diseñar resistencia duradera en los cultivos se han enfrentado a desafíos debido a la complejidad biológica.

Objetivo del estudio:

  • Revisar el progreso y los desafíos en la ingeniería de resistencia a enfermedades duraderas en las plantas de cultivo.
  • Para resaltar la importancia de la comprensión de las interacciones entre plantas y patógenos para la mejora futura de los cultivos.

Principales métodos:

  • Revisión de la literatura sobre los mecanismos de resistencia a las enfermedades de las plantas.
  • Análisis de los desafíos en la ingeniería genética para la protección de cultivos.
  • Síntesis de la comprensión actual en la patogénesis y la defensa de las plantas.

Principales resultados:

  • La ingeniería de la resistencia duradera a las enfermedades en los cultivos es compleja.
  • La diversidad de patógenos y las intrincadas vías de señalización de las plantas impiden la resistencia.
  • Los cultivos transgénicos comerciales resistentes a las enfermedades aún no están disponibles.

Conclusiones:

  • A pesar de los contratiempos, la investigación continua sobre la defensa de las plantas y la patogénesis es crucial.
  • Una mejor comprensión probablemente permitirá el desarrollo futuro de variedades de cultivos resistentes a las enfermedades.
  • Los esfuerzos futuros pueden dar lugar a soluciones comercialmente viables para la protección de cultivos.