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La Nación Investigadores del Conicet realizan un hallazgo clave para multiplicar las cosechas de tomate
04/08/2026 | 8 visitas
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Un equipo de cient铆ficos argentinos identific贸 un gen que cumple un papel fundamental en el crecimiento de las plantas de tomate y que podr铆a abrir el camino para desarrollar variedades con mayor rendimiento
Un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Cient铆ficas y T茅cnicas (Conicet) logr贸 un avance que podr铆a transformar la producci贸n de tomates. El equipo descubri贸 que una prote铆na act煤a como una especie de 鈥渋nterruptor biol贸gico鈥 que permite a las plantas detectar la sombra generada por otras plantas cercanas y adaptar su crecimiento para aprovechar mejor la luz disponible. El trabajo fue publicado en la revista cient铆fica Plant Physiology and Biochemistry y representa un paso importante para el desarrollo de cultivos m谩s eficientes y con mayor capacidad productiva. Las plantas de tomate, al igual que otros cultivos sembrados en alta densidad, suelen competir entre s铆 por la luz solar. Cuando perciben que est谩n siendo sombreadas por ejemplares vecinos, activan mecanismos que les permiten crecer en altura para captar una mayor cantidad de radiaci贸n, indispensable para realizar la fotos铆ntesis. Ahora, los investigadores identificaron que una prote铆na denominada SlBBX20 es una pieza clave en ese proceso.El estudio fue liderado por Javier Botto, investigador del Conicet en el Instituto de Investigaciones Fisiol贸gicas y Ecol贸gicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA, CONICET-UBA), quien destac贸 el alcance del descubrimiento. 鈥淟os resultados de este trabajo demuestran que esta prote铆na es fundamental para que la planta optimice la cosecha de luz para hacer fotos铆ntesis y ajuste su rendimiento en respuesta a la sombra鈥, explic贸.Seg煤n el especialista, el hallazgo no solo aporta conocimientos sobre la biolog铆a vegetal, sino que tambi茅n tiene un potencial uso pr谩ctico para la agricultura. 鈥淓ste estudio nos permiti贸 identificar un gen que regula el crecimiento, afectando sus hormonas y su fotos铆ntesis, y en consecuencia altera el rendimiento de las plantas de tomate. Estos resultados abren la posibilidad de usar a este gen como un blanco molecular para desarrollar variedades comerciales de tomate (y otros cultivos) m谩s eficientes y de alto rendimiento鈥, se帽al贸 Botto, quien adem谩s dirige el Laboratorio de Plasticidad del Desarrollo de las Plantas del IFEVA.驴Qu茅 ocurre cuando la prote铆na no est谩 presente?El gen SlBBX20 contiene las instrucciones para fabricar la prote铆na responsable de detectar los cambios en la iluminaci贸n. Para comprender su funci贸n, los investigadores analizaron plantas modificadas gen茅ticamente que no pod铆an producirla. 鈥淣uestro trabajo demostr贸 que aquellas plantas que carecen de esta prote铆na pierden casi por completo la capacidad de crecer en respuesta a la sombra鈥, explic贸 Mariano Mej铆a, ingeniero agr贸nomo, becario doctoral del Conicet y primer autor del trabajo.鈥淎dem谩s, al no poder regular correctamente sus procesos biol贸gicos en respuesta a la luz, las plantas sin esta prote铆na hacen menos fotos铆ntesis porque tienen y abren menos sus poros estom谩ticos, por donde entra el di贸xido de carbono (CO鈧) a la planta y sale vapor de agua al ambiente y, como consecuencia directa, producen menos frutos鈥, indic贸.La investigaci贸n tambi茅n permiti贸 comprobar que la prote铆na SlBBX20 favorece la producci贸n de antocianinas, pigmentos naturales responsables de los tonos violetas y azulados presentes en hojas, tallos y algunos frutos. Estos compuestos cumplen una funci贸n esencial porque ayudan a proteger a las plantas frente a niveles elevados de radiaci贸n solar.Gabriel G贸mez Ocampo, doctor en Ciencias Agropecuarias, becario posdoctoral del Conicet y tambi茅n primer autor del estudio, explic贸 el mecanismo. 鈥淟a prote铆na SlBBX20 mejora la expresi贸n de los genes de bios铆ntesis de pigmentos conocidos como antocianinas que les dan los tonos violetas/azulados a hojas, tallos y frutos. Estos pigmentos naturales act煤an como 鈥榩rotector solar鈥 y antioxidantes para la planta, reduciendo los efectos inhibitorios por alta intensidad de luz sobre la fotos铆ntesis鈥, detall贸.鈥淓sto es beneficioso porque permite a la planta cosechar m谩s luz y sintetizar m谩s carbohidratos esenciales para su crecimiento, lo que redunda en una mayor producci贸n de tomates en ambientes abiertos y luminosos鈥, afirm贸.驴C贸mo realizaron el descubrimiento?Para comprobar la funci贸n de esta prote铆na, los cient铆ficos compararon plantas de tomate silvestres con otras modificadas gen茅ticamente para impedir la expresi贸n del gen SlBBX20. Ambos grupos fueron sometidos a distintas condiciones experimentales que simulaban situaciones de sombra mediante filtros especiales, sistemas de iluminaci贸n y cultivos con alta densidad de plantas tanto en c谩maras de crecimiento como en invernaderos.Los investigadores observaron que las plantas sin la prote铆na perd铆an pr谩cticamente toda su capacidad para adaptarse a la falta de luz, desarrollaban menos poros estom谩ticos, registraban una fuerte disminuci贸n en las hormonas responsables del crecimiento y produc铆an menos pigmentos protectores. Como consecuencia, realizaban menos fotos铆ntesis y obten铆an una menor cantidad de frutos, adem谩s de tomates con menor peso.鈥淎l estudiar las plantas editadas a las que se les bloque贸 la expresi贸n del gen SlBBX20 observamos que perd铆an por completo la capacidad de crecer en respuesta a la sombra. Estas plantas desarrollaron menos poros estom谩ticos y sufrieron una ca铆da dr谩stica en sus niveles de auxinas, hormonas clave encargadas del crecimiento, junto con una menor producci贸n de pigmentos fotoprotectores, lo que se tradujo en menos fotos铆ntesis y finalmente en una p茅rdida en la cantidad y el peso de los tomates producidos鈥, explic贸 Botto.Finalmente, el investigador destac贸 el potencial que tiene este descubrimiento para el futuro de la agricultura. 鈥淓l hallazgo del rol de este gen permitir铆a desarrollar cultivos de tomate que maximicen el uso de los carbohidratos fotosintetizados para producir m谩s frutos鈥, concluy贸.
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