Flora Cantábrica

Matias Mayor

Biología sintética buscan expandir el uso de los agroquímicos


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Biología sintética buscan expandir el uso de los agroquímicos

 

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ETC

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Las herramientas de biología sintética buscan expandir el uso de los agroquímicos y profundizar

la dependencia de los agricultores a los plaguicidas

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Por más de una década, las corporaciones de agroquímicos y

semillas más grandes del mundo se han enfocado en la

identificación y patentamiento de los genes “climáticos”, y los

rasgos asociados con la resistencia al estrés abiótico (es decir, el

estrés por condiciones ambientales adversas como sequía, suelos

salinos, bajos niveles de nitrógeno y otros nutrientes; calor, frío,

heladas, inundaciones, alta luminosidad, estrés por ozono y estrés

anaeróbico).

 

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Esos rasgos teóricamente habilitan a las

plantas para resistir los estreses ambientales

asociados con el cambio climático.71 Una

investigación del Grupo ETC publicada en

2012 identificó 262 familias de patentes

sobre estos genes y rasgos en las oficinas de

patentes de todo el mundo. Esa

investigación encontró que solamente tres

compañías – DuPont, BASF y Monsanto

– tenían el control de dos terceras partes

de esas familias de patentes, mientras que el

sector público solamente controlaba el 9%.

En algunos casos, la patente reclama propiedad

sobre secuencias genéticas extensas que son

responsables de conferir rasgos de resistencia a factores

abióticos a lo largo de múltiples genomas vegetales (conocidos

como ADN homólogo).

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Debido a la similitud en las secuencias del ADN entre

individuos de las mismas especies o entre especies diferentes

–“secuencias homólogas”– una sola patente puede reclamar

derechos que se extienden no solamente a la tolerancia al estrés en

una sola especie vegetal modificada, sino también sobre una

secuencia genética sustancialmente similar en numerosas especies

de plantas transformadas. Otra revisión de las actividades de la

Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos nos

dejó ver el frenesí que hay por obtener patentes sobre rasgos

asociados con el estrés abiótico, más que cualquier otra área de

biotecnología de plantas.72

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La tolerancia a la sequía, especialmente del maíz, es un foco

creciente de interés en los programas de investigación y desarrollo

en el sector privado y público.73 El obstáculo técnico consiste en

desarrollar cultivos que puedan soportar periodos de sequía o

usar el agua de manera más eficiente sin sacrificar los

rendimientos. El maíz genéticamente diseñado de Monsanto

DroughtGard (MON87460) se ha vendido comercialmente de

forma limitada desde 2012 – con señalamientos

mezclados sobre su capacidad para resistir la

sequía.74 DuPont Pioneer está haciendo

pruebas de campo de un maíz tolerante a la

sequía y Dow está asociándose con Arcadia

Biosciences y Bioceres para liberar soya

resistente al estrés (con genes apilados

para tolerancia a los herbicidas y

resistencia a los insectos).

 

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En un área de

83 mil hectáreas en Indonesia se está

cultivando caña de azúcar transgénica,

también tolerante a la sequía, desarrollada

por investigadores en Indonesia, en

cooperación con la compañía japonesa

Ajinomoto.

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Todo mundo concuerda en que son

deseables cultivos que puedan prosperar con menos agua, pero

algunos investigadores dudan de que los ingenieros genéticos

puedan lograr tolerancia significativa a la sequía sin afectar el

rendimiento. En palabras de un fitomejorador de maíz

entrevistado por Nature Biotechnology: “La tolerancia a la sequía

no es un rasgo, es un mundo de fantasía.”76 Ahora, los biólogos

en sistemas están desarrollando investigación que va más allá de la

primera generación de patentes monopólicas sobre rasgos y genes

“climáticos.”

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La industria de

agroquímicos y semillas

continúa desarrollando

semillas de alta tecnología

diseñadas para incrementar el

uso de químicos y aumentar las

ganancias -esta vez bajo el

disfraz de “Agricultura

climáticamente

inteligente.”

 

Antecedentes

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En vez de seleccionar cultivos que resistan plagas, enfermedades y

condiciones climáticas, la primera generación de transgénicos se

diseñó con el objetivo de incrementar las ventas de

agroquímicos.

 

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Con la introducción muy expandida de cultivos

tolerantes a herbicidas, los defoliadores químicos como Roundup

(glifosato) se convirtieron en el producto de mayores

ventas de la industria. Solamente en Estados

Unidos, el uso de glifosato sobre maíz y soya se

disparó 20 veces entre 1995 y 2013 (de 10

millones a 205 millones de libras por

año), el uso global se incrementó por un

factor de más de 10.

 

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Pero después de

dos décadas de guerra química

continua, más y más hierbas están

desarrollando resistencia a esos

herbicidas. Hoy, esas “supermalezas”

proliferan tanto que los cultivos

resistentes a herbicidas están dejando de

ser viables. Solamente en Estados Unidos,

los agricultores se enfrentan a más de 40

millones de hectáreas invadidas por

supermalezas 36 de los 50 estados. En todo el

mundo, al menos 24 especies de hierbas son actualmente

resistentes al glifosato.

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En este contexto, los investigadores de la biología sintética están

desarrollando cultivos que soporten mejor la sequía después de

que les apliquen baños de plaguicidas de patente.

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Uso de plaguicidas para activar

la tolerancia

…………

Con financiamiento de Syngenta (la corporación de

agroquímicos más grande del mundo) y la Fundación Nacional

para la Ciencia de Estados Unidos, Sean Cutler en la Universidad

de California en Riverside alardeó de los logros que tuvo su

equipo de investigación a inicios de 2015: “Con

éxito reutilizamos un agroquímico para una

nueva aplicación, diseñando genéticamente

un receptor en el cultivo – algo que nunca

se había hecho antes”, explicó Cutler,

profesor de ciencia de los vegetales

“Anticipamos que esta estrategia de

reprogramar las respuestas de las

plantas usando biología sintética

permitirá que otros agroquímicos

controlen otros rasgos útiles – como la

resistencia a enfermedades o las tasas de

crecimiento

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¿Cómo opera?

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Cuando las plantas sufren sequía, naturalmente

producen cantidades elevadas de una hormona llamada

ácido abscísico (ABA) que le dice a la planta que entre en “modo

de supervivencia”, inhibiendo el crecimiento y reduciendo el

consumo de agua.

 

 

 

Específicamente, la hormona ABA activa un

receptor en la plantas que cierra las estomas (pequeñas aberturas

porosas) en las hojas para reducir la pérdida de agua. Mediante

biología sintética, los investigadores reconfiguraron el receptor

ABA en la planta para que lo activara el fungicida de Syngenta, en

vez de que el propio ácido ABA lo hiciera. El fungicida patentado

de Syngenta, mandirpopamida (marca Revus®) se usa

ampliamente para controlar ciertos tipos de roya en fruta, papas y

otros cultivos………..

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Conclusión

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La investigación y desarrollo en biología sintética se enfoca

actualmente en numerosas aplicaciones descritas como estrategias

sostenibles para adaptar plantas y microorganismos para que

contribuyan al aumento de los rendimientos de los

cultivos y sobrevivan al cambio climático.

Los ejemplos en este informe ilustran

cómo la biología sintética apuntala la

estrategia de “negocios como siempre”:

el sistema corporativo de alimentación

y agricultura que genera una porción

enorme de gases con efecto de

invernadero.98

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Los remiendos

tecnológicos de la biología sintética

buscan afianzar el modelo de

agricultura intensiva y con alto uso de

químicos y profundizar la dependencia

de los agricultores a los insumos tóxicos.

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El mundo no puede confiar en arreglos

tecnológicos para resolver problemas de pobreza,

hambre y crisis climática. Los gobiernos que se reunirán

en París para la COP 21 de la CMNUCC, deben rechazar la

“agricultura climáticamente inteligente”, dominada por las

corporaciones, y promover las estrategias agroecológicas.99

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La agroecología se refiere a una diversidad de técnicas agrícolas

(asociación de cultivos, producción local de abonos a partir de

compostas) que reducen la necesidad de insumos externos y

maximizan la eficiencia de recursos en una forma sustentable.

……..

Las técnicas agroecológicas mejoran la resiliencia y la

sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Sus objetivos no se

limitan al aumento del rendimientos, aunque asumir las prácticas

agroecológicas puede resultar en mayor productividad.

 

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La agroecología tiene cada vez mayor aceptación de la

comunidad científica, por ejemplo, en las

recomendaciones de la Evaluación

Internacional del Conocimiento la

Ciencia y la Tecnología Agrícola para el

Desarrollo (IAASTD, por sus siglas en

inglés), el Programa de Naciones

Unidas para el Ambiente, y más

recientemente, la FAO.

 

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La resiliencia climática, a fin de

cuentas, depende de los sistemas

locales de alimentación y agricultura y

los procesos agroecológicos que realizan

las comunidades agrarias campesinas. En

vez de obligarlas a asumir la lógica de las

tecnologías de alto riesgo, promovidas por las

corporaciones, las comunidades agrarias deben

involucrarse directamente en el establecimiento de prioridades y

estrategias para la adaptación y la mitigación al cambio climático.

 

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El mundo no puede

confiar en arreglos tecnológicos

para resolver problemas de pobreza,

hambre y crisis climática. Los

gobiernos que se reunirán en París para

la COP 21 de la CMNUCC, deben

rechazar la “agricultura climáticamente

inteligente”, dominada por las

corporaciones, y promover las

estrategias agroecológicas.

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