Del ADN a la defensa: el potencial del ARN de interferencia (ARNi) para una agricultura sostenible

Autores/as

  • Laura Camacho-Jiménez Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica. Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD, A.C.), Carretera Gustavo Enrique Astiazarán Rosas 46, Hermosillo, Sonora, 83304, México. https://orcid.org/0000-0002-0278-5943
  • Cecilia Castro-López Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Saltillo, Coahuila, 25315, México. https://orcid.org/0000-0001-9672-3411
  • Miguel Ángel García-Moreno Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Saltillo, Coahuila, 25315, México. https://orcid.org/0009-0006-7838-7040
  • Ricardo González-Ruiz Laboratorio de Biotecnología y Biología Molecular. Departamento de Ciencias Básicas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Calzada Antonio Narro 1923, Saltillo, Coahuila, 25315, México. https://orcid.org/0000-0002-1062-0313

DOI:

https://doi.org/10.59741/eebkg663

Palabras clave:

ARNi, SIGS, HIGS, biopesticidas, agricultura sostenible

Resumen

La agricultura moderna se enfrenta a desafíos críticos, ya que las plagas y enfermedades pueden provocar pérdidas de hasta el 40% de los cultivos, mientras que el uso intensivo de agroquímicos afecta la salud ambiental y la biodiversidad. La herramienta de ARN de interferencia (ARNi) es una alternativa innovadora y sostenible para la protección de cultivos mediante el silenciamiento o “apagado” de genes específicos en patógenos y plagas. En este sentido, hay dos estrategias principales: Silenciamiento génico inducido por el huésped (SGIH), que implica la modificación genética de las plantas para producir internamente moléculas de ARN que silencian genes de invasores, y el silenciamiento génico inducido por atomización (SGIA), que consiste en la aplicación de un ARN de doble cadena (ARNdc) exógeno mediante atomización. Este último enfoque resulta especialmente prometedor porque no requiere la generación de organismos modificados genéticamente, facilitando su aceptación y aplicación en campo. Estudios recientes han demostrado que la atomización de ARNdc puede controlar virus, hongos e insectos de manera específica, y el uso de formulaciones con nanomateriales ha mejorado la estabilidad y efectividad del ARNdc en condiciones ambientales reales. Es por esto por lo que la tecnología del ARNi se perfila como una herramienta capaz de reducir la dependencia de agroquímicos y promover sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente.

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Publicado

25-09-2024

Número

Sección

Artículos de divulgación

Cómo citar

Del ADN a la defensa: el potencial del ARN de interferencia (ARNi) para una agricultura sostenible. (2024). Agraria, 21(3), 15-20. https://doi.org/10.59741/eebkg663

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