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  Centro de Biotecnología Aplicada Aprovechamiento de la diversidad genética del maíz y el trigo en beneficio de la humanidad

Introducción

El Centro de Biotecnología Aplicada (Applied Biotechnology Center, ABC) es un grupo de apoyo de la Unidad de Mejoramiento de Recursos Genéticos (GREU en inglés) dedicado al desarrollo y la aplicación de herramientas biotecnológicas. Conforme a la nueva visión de la GREU, el objetivo principal del ABC es crear productos intermedios, sobre todo herramientas y metodologías que ayuden a mejorar la eficiencia en el uso y el mejoramiento del germoplasma. El ABC ofrece un ambiente ideal para la realización de todas estas actividades. En el ABC, científicos de distintas disciplinas, estudiantes y técnicos, combinan sus conocimientos y experiencia y trabajan de manera colaborativa y eficiente en la solución de problemas similares. Al unir esfuerzos ayudan a que los beneficios de la biotecnología lleguen a las personas de escasos recursos en todo el mundo.

Proyectos y actividades de investigación

Las actividades de desarrollo del ABC se dividen en dos proyectos principales del CIMMYT cuya ejecución está a cargo de la GREU .

Proyecto 1. Conservación, caracterización y acceso específico a la biodiversidad relacionada con el maíz y el trigo
Proyecto 2. Herramientas y metodologías asistidas por tecnología que se aplicarán en el mejoramiento genético

Las actividades en que se aplican las herramientas de la biotecnología son parte de los proyectos del CIMMYT cuya ejecución está a cargo del Programa Global de Maíz y el Programa Global de Trigo.

Proyecto 3. Maíz tolerante a factores adversos
Proyecto 4. Maíz para usos especiales y con un mejor contenido nutricional
Proyecto 7: Trigo que aprovecha mejor el agua
Proyecto 8: Trigo resistente a la roya  

El ABC opera por conducto de cuatro grupos en las siguientes disciplinas:

  • Mejoramiento molecular de maíz

  • Mejoramiento molecular de trigo

  • Diversidad genómica

  • Introgresión de genes (mediante cruzas amplias, retrocruzamiento con la ayuda de marcadores e ingeniería genética)

Técnicas de investigación

Las principales técnicas que se aplican en el ABC son:

  • Análisis genético molecular de la biodiversidad del maíz y el trigo
  • Identificación y optimización de marcadores moleculares genéticos
  • Mapas de ligamiento genético y desequilibrio (asociación) en distintas clases de germoplasma y poblaciones de mejoramiento
  • Análisis de expresión de genes por medio de PCR en tiempo real
  • Extracción de alelos y validación de genes candidatos
  • Mejoramiento en el que se utiliza selección asistida por marcadores (MAS) y retrocruzamiento asistida por marcadores (MABC)
  • Bombardeo con microproyectiles y transformación mediada por Agrobacterium tumefaciens

Collaboradores

Entre los principales colaboradores del ABC se cuentan:

En el CIMMYT:

Fuera del CIMMYT:

  • Servicios nacionales de investigación agrícola
  • Institutos avanzados de investigación
  • Otros Centros del CGIAR

Publicaciones recientes

Artículos en revistas científicas

Chen, F., X. Xia, M. William, M. Lillemo, R. Trethowan, R.J. Pena y Z. He. 2006. Determination and evaluation of puroindoline alleles in CIMMYT wheats [in Chinese, English abstract]. Scientia Agricultura Sinica 39 (8): 1518-1525.

Choukan, R. , A. Hossainzadeh, M.R. Ghannadha, M.L. Warburton, A.R. Talei y S.A. Mohammadi. 2006. Use of SSR data to determine relationships and potential heterotic groupings within medium to late maturing Iranian maize inbred lines. Field Crops Research 95 (2-3): 212-222.

Crossa,J. J. Burgueño, S. Dreisigacker, M. Vargas, S. A. Herrera-Foessel, M. Lillemo, R. P. Singh, R. Trethowan, M. Warburton, J. Franco, J. H. Crouch y R. Ortiz . 2007 (en prensa). Association analysis of historical bread wheat germplasm using additive genetic covariance of relatives and population structure. Genetics

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William, H.M., R.P. Singh, J. Huerta-Espino, G. Palacios y K. Suenaga. 2006. Characterization of genetic loci conferring adult plant resistance to leaf rust and stripe rust in spring wheat. Genome 49 (8): 977-990.

Zhang, P., S. Dreisigacker, A. Buerkert, S. Alkhanjari, A.E. Melchinger y M.L. Warburton. 2006. Genetic diversity and relationships of wheat landraces from Oman investigated with SSR markers. Genetic Resources and Crop Evolution 53 (7): 1351-1360.

Capítulos de libro

William, M., M. Warburton, M. Morris y D. Hoisington. 2007. Technical, economic, and policy considerations on marker assisted selection in crops: lessons from the experience at an International Agriculture Research Center. En E. Guimaraes, J. Ruane, B.D. Sherf, A. Sonnino, and J. D. Dargie (eds.): Marker Assisted Selection: Current status and future perspectives in crops, livestock, forestry and fish, pp. 381-404. Rome: FAO.

Singh, R.P., J. Huerta-Espino y M. William. 2006. Breeding for resistance to biotic stresses. In K.R. Lamkey and M. Lee (eds.): Plant breeding: The Arnel R. Hallauer International Symposium (2003: Mexico City, Mexico), pp.310-322. Ames, IA (USA): Blackwell Publishing.

Ortiz, R., J.H. Crouch, M. Iwanaga, K. Sayre, M.L. Warburton, J.L. Araus, J. Dixon, M. Bohn, B.V.S. Reddy, S. Ramesh, and S.P. Wani. 2006. Bioenergy and agricultural research for development. Brief 7 of 12. In: P. Hazell and R.K. Pachauri (eds.): Bioenergy and agriculture: Promises and challenges. Series: IFPRI 2020 Vision, Focus 14. Washington, DC (USA): IFPRI.

Memorias

Dreisigacker, S., M. Kishii, J. Lage y M. Warburton. 2006. Use of synthetic hexaploid wheat to increase diversity for CIMMYT bread wheat improvement. 1st Synthetic Wheat Symposium, 4-6 August, Brisbane, Australia.

Si desea mayor información, póngase en contacto con: Marilyn Warburton

 

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