UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

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1 UNIVERSIDAD DE TALCA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES PROGRAMA DE DESARROLLO Y FOMENTO DEL GENERO POPULUS (PDFP) POPLAR RESEARCH PROGRAM (PRP) BIOTECNOLOGIA EN UNA EMPRESA FORESTAL Introducción Un programa de mejoramiento genético (PMG) involucra ciclos repetidos de las siguientes actividades: (1) la ordenación de una rango de familias genéticamente variables; (2) la selección de aquellas que tienen el mayor valor de acuerdo a ciertos objetivos de mejoramiento y (3) el cruzamiento de estas selecciones para producir una nueva población desde la cual seleccionar aquellos individuos con un valor aun mayor que la anterior generación. En cada ciclo de selección, los beneficios de la inversión en mejoramiento son retenidos mediante la propagación vegetativa de los árboles selectos para repoblación clonal o bien a través del uso de éstos para obtener semilla a partir de huertos semilleros. Una inversión substancial ha sido hecha en años recientes por la comunidad científica y forestal de los países desarrollados de occidente en la investigación y desarrollo biotecnológico (I&D). Si esta inversión se suma a los actuales esfuerzos de investigación orientados al mejorar la eficiencia del mejoramiento genético tradicional, la producción en masa de cruzamientos específicos sobresalientes y la propagación vegetativa, entonces la genética forestal aplicada se ha transformado en una de las mayores fuentes de inversión en investigación y desarrollo forestal en el mundo. El desarrollo de la biotecnológica involucra esencialmente la investigación en ciencia básica al nivel de la genética molecular, lo cual está generando un cambio drástico en la manera en que la genética forestal ha sido tradicionalmente aplicada y en la manera en que el mejoramiento genético forestal es usualmente entendido por los administradores forestales. En efecto, diversos encargados de programas de mejoramiento genético en el mundo han llegado a afirmar lo mismo que R. Weir (antiguo director de la cooperativa de mejoramiento genético de North Carolina State University, NCSU): "la investigación biotecnológica bien podría revolucionar el mejoramiento genético en los años y décadas venideras". Un progreso substancial ya se ha logrado en la descripción del control genético subyacente de una diversidad de características de valor económico. Por ejemplo, regiones del ADN de P. taeda han sido mapeadas e, incluso, un marcador para un solo gene que posee un control mayor en la resistencia a la roya fusiforme fue identificado en 1995 por el equipo de R. Sederoff, en NCSU. Más trabajo se está desarrollando para localizar genes de resistencia adicionales y para entender la frecuencia de estos genes en las poblaciones reproductivas de P. taeda. Sólo en los Estados Unidos, diversos laboratorios están trabajando en las vías de producción de lignina y celulosa, en el control molecular de la tasa del crecimiento, la resistencia al stress hídrico, la tolerancia a los herbicidas, la esterilidad reproductiva, etc. 1

2 Un entendimiento del control genético de caracteres económicamente importantes, al nivel molecular, puede tener diversos beneficios. Subsiguientemente, podría ser posible desarrollar métodos de selección mejorados o alternativos, donde sería posible seleccionar árboles en el laboratorio, sobre la base de la configuración de su ADN más que esperar años para evaluar los ensayos de campo. Tales sistemas sólo podrán ser desarrollados si somos capaces de mejorar sustancialmente nuestro entendimiento de los mecanismos de control genético del crecimiento del árbol, la formación de la madera y la infección de enfermedades forestales. Un sistema óptimo final involucraría el desarrollo de cultivo de tejidos de árboles, en los cuales genes importantes podrían ser injertados y estas células alteradas podrían ser manipuladas de manera que produzcan miles de árboles, todos los cuales tendrían un cambio o alteración en su configuración genética. La ingeniería genética es ciertamente una poderosa herramienta que algún día podría ser usada para provocar cambios importantes y de valor en nuestras principales especies forestales, aunque existen aun barreras substanciales que previenen la utilización de esta tecnología hoy en día. A su vez, el uso de la ingeniería genética traerá consigo la revisión cuidadosa de una diversidad de sistemas de análisis y manejo del patrimonio genético forestal disponible. Existe un potencial enorme para inducir cambios genéticos a través de estas técnicas, aunque es muy probable que pase un largo tiempo antes que la ingeniería genética haga una diferencia en los árboles que vayamos a crecer y en la forma en que los hagamos crecer. A continuación presento una serie de opiniones e información en relación a la posible incorporación de la biotecnología forestal en la gestión realizada por el programa de mejoramiento genético (PMG) de una empresa forestal. Mis opiniones están agrupadas a manera de respuestas a diferentes interrogantes que son de valor para el PMG. La información que entrego aquí es de ninguna manera exhaustiva, puesto que cada día existe más disponible sobre las aplicaciones actuales de biotecnología en la genética forestal. Obviamente, algunos de mis juicios son personales y pueden ser debatidos. Pregunta 1. Cuales son las áreas temáticas actuales de la Biotecnología Forestal? Existen diversas áreas temáticas en las cuales se están concentrado los mayores esfuerzos en I&D de biotecnología forestal. Estas áreas están en constante desarrollo en diferentes centros de investigación genética y existe un marcado incremento en la inversión hecha en biotecnología por la comunidad científica forestal mundial, principalmente en Norte América, dentro de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda. Las áreas temáticas que están siendo desarrolladas actualmente en el mundo pueden ser agrupadas en los siguientes tópicos: 1). Estudio de la Expresión Génica. El cual está orientado principalmente: (a) el desarrollo y utilización de la transformación genética forestal (transgénia) y (b) a la definición de las respuestas fisiológicas que permiten el crecimiento del árbol y que los procesos de desarrollo se realicen; 2). Estudio de la Organización Genómica, la Evolución y el Mapeo Genético. Este tópico incluye: (a) el mapping y disección de los loci de caracteres cuantitativos, o QTL (quantitative trait loci); (b) el muestreo de la diversidad genética y la estructura de las poblaciones reproductivas; (c) la 2

3 descripción del flujo génico y su efecto en la evolución y (d) el desarrollo de nuevos marcadores moleculares y nuevos método de selección asistida por marcadores y 3). Estudio de la Propagación. En el cual se incluye la utilización de los mecanismos reproductivos naturales de la célula vegetal orientados a: (a) la generación de embriones somáticos u (b) organelos regenerativos, a partir de tejido somático. Detallar el status actual de la biotecnología forestal es difícil de lograr en pocas páginas, debido a que la aplicación y desarrollo de las diferentes herramientas biotecnológicas se ha ido acelerando en los últimos años. A pesar de este inconveniente, a continuación presentaré un resumen de algunos recientes avances en biotecnología forestal, actualizados al 2002: 1. Norte América Canadá. 1). Un proyecto cooperativo fue iniciado en 1993 por J. Bousquet y N. Isabel, de la Universidad de Laval, el cual involucra también a J. Carlson, de la University of British Columbia (UBC). El objetivo del proyecto fue identificar y mapear marcadores conectados con la densidad básica en la madera en Picea glauca. Se espera que los marcadores asistan en la selección temprana para el carácter densidad básica tardía en la especie; 2). El laboratorio de biotecnología, dirigido por J. Carson, del Depto. de Ciencias Forestales de la UBC, comenzó en 1990 un programa de investigación dirigido a obtener marcadores moleculares ligados a la resistencia contra Pissodes strobi en P. glauca y P. engelmanii. El laboratorio también está involucrado en proyectos destinados a obtener mapas genéticos de ligamientos en Pseudotsuga mensiezii, los cuales puedan ser usados para selección temprana, para monitorear las polinizaciones controladas y para la organización o manejo del gemoplasma (es decir, la clasificación de genotipos seleccionados, lotes de semilla, etc.). También se están destinando esfuerzos entre la UBC y diversos administradores de huertos semilleros para usar marcadores en la identificación de árboles (clones) y sus progenies, de manera que se pueda identificar la efectividad de las polinizaciones suplementales, en los análisis de paternidad, para determinar contaminación de polen y, eventualmente, certificar semilla Estados Unidos (USA). Obviamente, USA es el país que más realiza investigación en biotecnología forestal, por lo que resultaría muy extenso citar todos los esfuerzos recientes desarrollados en el tema. Por lo tanto, aquí entrego una reseña extremadamente breve de lo que creo resulta ser lo más relevante: 1). T. Bradshaw, de University of Washington (UW), dirige la cooperativa de mejoramiento genético molecular, establecida en Mayo de 1995 entre la UW, Oregon State University (OSU) y diversas compañías forestales de Norte América y Asia. El trabajo de la cooperativa puede ser considerado como pionero en diversos aspectos: MAS (markers assisted selection); fingerprinting (principalmente RAPD y AFLP) y transgenia en Populus spp. 2). Indudablemente, el equipo de R. Sederoff es uno de los líderes en genética molecular en USA y el mundo. Entre sus áreas de trabajo se encuentran: el estudio genético-molecular de la formación de lignina y el desarrollo del xilema en P. taeda; la generación de mapas genéticos de diversas especies forestales para la identificación de QTL que controlen la tasa de crecimiento, forma del fuste, resistencia a enfermedades forestales (como la roya fusiforme que ataca a P. taeda) y 3

4 crecimiento apical temprano. Las especies de interés son P. taeda, Eucalyptus spp. (junto a D. Grattapaglia), P. pinaster (junto a C. Plomion, del instituto francés INRA), entre otras; 3). Otros equipos incluyen al grupo de S. Strauss y G. Coleman, de OSU, quien trabaja en clonación y expresión génica en Pseudotsuga menziesii; K. Hutchinson (Univ. of Maine); J. Davis (Univ. of Florida); R. Newton y C. Williams (Texas A&M Univ.), quienes trabajan en resistencia a stress hídrico y expresión génica en caracteres fisiológicos y su relación con los QTL de caracteres de valor económico, respectivamente, en P. taeda y D. Neale (USDA-California), quien trabaja en marcadores genéticos ligados a QTL de crecimiento, forma, calidad de la madera, fenología y otros importantes caracteres en pino, álamo y algunas especies del genero Eucalyptus. 4). También se debe destacar al equipo de B. Weir (North Carolina State University), el cual está trabajando en la generación de procedimientos estadísticos de análisis de datos e información genético-molecular. 2. Nueva Zelandia. 1). Desde 1993, el New Zealand Forest Research Institute (NZFRI) está desarrollando un programa orientado al mapping de QTL para densidad de la madera y caracteres ligados al crecimiento en Pinus radiata, en base a marcadores obtenidos con la técnica de RAPD. El objetivo de este programa es desarrollar un programa aplicado de MAS, principalmente para caracteres con una alta heredabilidad y que son difíciles o caros de medir (ej.: propiedades de la madera); 2). El NZFRI también se encuentra desarrollando la micropropagación de P. radiata a través de procedimientos organogénicos y de embriogenesis somática. Sus estudios han permitido obtener tejidos trasngénicos a partir del tejido embriogénico y organogénico. El trabajo del instituto está actualmente orientado a la selección del tejido transformado y la regeneración de plantas transgénicas de P. radiata; 3). El equipo de S. Carson se encuentra desarrollando un estudio orientado a medir el efecto de la domesticación sobre la diversidad genética en pino radiata. A través del estudio, ellos esperan generar un modelo que permita entender los efectos de la "domesticación" en la especie y generar información básica para el futuro monitoreo y manejo de la diversidad génica dentro de las poblaciones reproductivas de la especie. 3. Unión Europea (UE). Existe una diversidad de centros de investigación y equipos de trabajo trabajando en una diversidad de temas y especies. Aquí se entregan algunos ejemplos: 1). O. Olsson (Swedish University of Agricultural Science) y R. Ahuja ( BFH Inst. of Forest Genetics, Alemania) están trabajando en los cambios en el tiempo en la expresión génica en árboles transgénicos de Fagus spp.; 2). W. Boerjan (Universiteit Gent, Bélgica) y L. Jouanien (INRA, Francia) están colaborando en un proyecto de la UE, el cual combina la clonación génica basada en la reacción PCR junto a la ingeniería genética para alterar los niveles de expresión génica en Fagus spp. y Populus spp. El grupo de Boerjan está enfocado en la vía biosintética de la lignina, y su objetivo es producir árboles transgénicos para reducir la producción de desechos y los requerimientos energéticos en la producción de pulpa. Este grupo esperaba producir árboles de álamo conteniendo secuencias 4

5 alteradas de los genes que controlan las enzimas O-metiltransferasa (OMT) y cinamyl alcohol dehidrogenasa (CAD). 3). Al igual que en USA y Canadá, varios grupos están trabajando para obtener árboles transgénicos resistentes a pestes. Tal es el caso del grupo de L. Jouanin (INRA, Francia), en Populus spp. 4). C. Plomion y el equipo de INRA-Bordeaux están destinando esfuerzos a la caracterización genética, molecular y fisiológica de los determinantes genéticos ligados al uso eficiente del agua y la resistencia a la sequía en una diversidad de especies forestales de Europa. Entre los temas de interés del grupo se encuentran: variabilidad genética y genética cuantitativa; variabilidad genética de caracteres fisiológicos; marcadores moleculares, estructura del genoma y fisiología molecular y arquitectura genética de la respuesta al stress hídrico. 5). A su vez, M. Villar, del equipo INRA-Orleans, está lidereando el programa de genética molecular y transgénia de Populus spp. en Francia. 6). El equipo de M. Maunders (Advanced Technologies Ltd., UK) se encuentra abocado a la modificación genética de la calidad de la fibra en Eucalyptus spp. a través de la clonación y transformación genética. Pregunta 2. Cuándo y Porqué una Empresa Forestal Debería Comenzar su Programa de Biotecnología? La respuesta a cuando es breve y directa:... ahora!. La respuesta a porqué debe comenzar ahora se debe a que existen las condiciones propicias o adecuadas para que ello ocurra. A continuación entregaré algunos de los argumentos que sustentan mi opinión. La mayoría de las empresas forestales de Chile tienen un PMG operativo de P. radiata D.Don bien desarrollado, el cual está comenzando su segundo ciclo de selección, pero los programas actuales carecen del desarrollo de subprogramas de investigación científicamente estructurados y orientados a la generación del conocimiento científico que pudiera permitirnos mejorar nuestra principal especie exótica de una manera más técnica, económica, y ecológica. Consecuentemente, el establecimiento de un programa de I&D biotecnológico puede ser orientado a responder algunas preguntas básicas y aplicadas relacionadas con el comportamiento genético de P. radiata. Entonces, una primera razón para comenzar un programa biotecnológico es que el desarrollo de la segunda generación de selección en P. radiata inevitablemente va a plantear una serie de interrogantes relacionadas al crecimiento y fisiología del desarrollo y su interacción con el ambiente, las cuales podrían ser respondidas a través de estudios biotecnológicos. La siguiente razón está directamente ligada a la anterior. Una empresa forestal puede estar segura que la aplicación de los principios básicos y teóricos que sustentan la genética cuantitativa van a continuar produciendo una ganancia genética substancial en cualquiera de sus PMG actuales (de pino y eucalipto). Esto se debe a que los principios estadísticos (los cuales son de naturaleza estocástica) en los que se basa la selección dirigida han probado que representan adecuadamente los diferentes fenómenos ligados a la herencia. Los numerosos resultados obtenidos del mejoramiento de una diversidad de especies vegetales y animales en el mundo representan ejemplos claros que los supuestos biológicos y estadísticos, en los que se basa la selección dirigida, son correctos. La inclusión de algunas técnicas biotecnológicas, como parte de cualquier programa de I&D en 5

6 genética forestal podría significar un complemento de enorme valor para el desarrollo de las estrategias de mejoramiento genético. Un argumento habitualmente usado para justificar el inicio del mejoramiento genético forestal fue que: la regeneración de bosques usando un material genético con un pedigrée conocido, producto de la selección dirigida, y posterior aplicación de un manejo forestal y silvicultural intensivo, debería producir al menos lo mismo que la opción de establecer el bosque sin considerar el origen genético del mismo y someterlo a un manejo intensivo. La experiencia ha demostrado que esta idea original era correcta. Dicho argumento estaba basado en el hecho que el fenotipo de un individuo (P) puede ser expresado como la suma de dos efectos, el genotipo (G) otorgado por la información genética llevada por el individuo el efecto ambiental (E), o desvío ambiental, es decir: P = G + E De manera que la apariencia de un "carácter" en particular podía ser modificada a través de cambios inducidos en el ambiente (silvicultura y/o manejo), lo cual podía tener un efecto sólo parcialmente positivo. Mientras tanto, si se modifica el origen genético del material utilizado, a través de la selección dirigida, y simultáneamente se realizan actividades de manejo adecuadas, entonces se está alterando la apariencia del carácter a través de dos vías que tienen un efecto aditivo y positivo. Lo anterior implica una ganancia en el producto mayor que el aporte de cada uno de los efectos por separado. Hoy en día, el desarrollo de diversas técnicas biotecnológicas está llevando al mejoramiento genético forestal a un punto de quiebre, o más bien de cuestionamiento: qué ganamos con desarrollar o incluir la biotecnología en nuestro PMG? O bien, qué perdemos si no la incorporamos? Aunque esta última pregunta la abordo con mayor detalles más abajo, aquí puedo mencionar que tenemos dos opciones: (a) no la incorporamos a nuestra estrategia de mejoramiento y, al menos, obtendremos un nivel de ganancia genética equivalente al predicho por la genética cuantitativa; o bien (b) la incorporamos (inicialmente a través de esfuerzos de I&D) y desarrollamos los mecanismos para que su aporte a la predicción de la ganancia genética sea, al menos, aditivo respecto a los procedimientos de selección más clásicos. Digo "al menos aditivo" porque no está claro aun como podría ser su aporte. Por lo tanto, deberíamos obtener un incremento substancial en la cantidad y calidad de los productos de nuestro interés si: (a) regeneramos nuestros futuros bosques utilizando linajes de árboles originados a través de un manejo genético intensivo, el cual combine las herramientas aportadas por la genética cuantitativa y la biotecnología y (b) posteriormente, aplicamos un manejo forestal y silvicultural también intensivo. Esto implica, a su vez, un mejoramiento en la eficiencia productiva. La intuición de los genetistas contemporáneos señala que esta idea también será correcta. Esperamos que a través de la unión de los esfuerzos de mejoramiento genético cuantitativo y molecular, el efecto genético (G) será amplificado por cierto factor (k), por lo tanto, el nuevo fenotipo (P) sería sustancialmente mayor que si los esfuerzos en biotecnología no son desarrollados, es decir: P = k*g + E Este efecto multiplicatívo k se debe a que la incorporación de diversas técnicas de análisis y manipulación del ADN podría ayudar a: (a) mejorar los procedimientos de selección; (b) validar que lo seleccionado hasta ahora es, en efecto, superior genéticamente o (c) generar nuevos 6

7 procedimientos de selección dirigida (ver el significado de MAS en la próxima pregunta). Los resultados de esta incorporación podrían ser: (a) una optimización de los costos asociados al mejoramiento, puesto que estos podrían ser asignados principalmente a aquellas actividades ligadas a la selección dirigida que tengan asociadas una mayor probabilidad de incrementar la ganancia genética; (b) la generación de información clave o estratégica relacionada con el modo de herencia, o expresión genética de aquellos caracteres de mayor interés económico, y (c) la obtención de linajes genéticamente superiores, a través de procedimientos de selección acelerados (asistidos por técnicas moleculares o mediante la recombinación de material genético artificialmente manipulado). Solo es cuestión de tiempo. Más temprano de lo que creemos, seremos capaces de estudiar u observar el ADN de nuestras poblaciones reproductivas en busca de una respuesta a aquellas preguntas que son de interés a la selección dirigida y, posteriormente, recombinar el ADN de forma que satisfaga nuestras necesidades de mejoramiento, en caso de que estas nuevas combinaciones no existan en nuestras poblaciones. Pregunta 3. Entonces,...en Concreto, Qué Puede Ofrecer la Biotecnología a un PMG Forestal? Sabemos muy bien que todos los pasos involucrados en la selección genética toman tiempo y tienen un costo de inversión muy alto; por lo que la respuesta a esta pregunta es directa, aunque ya mencioné algo en la respuesta a la Pregunta 2. La biotecnología podría ayudar a cualquiera de nuestros PMG en las siguientes maneras: (1). En el mapping e identificación de genes marcadores que estarían cercanamente asociados con aquellos genes que controlan caracteres de interés comercial, tales como volumen acumulado a una cierta edad. A este procedimiento se le denomina selección asistida por marcadores, o MAS (Marker Assisted Selection). MAS podría reducir la necesidad de un uso intensivo de ensayos de campo y nos permitiría estudiar en etapas tempranas de la ontogenia (por ejemplo en plantulas o brinzales de corta edad) aquellos caracteres de valor económico que habitualmente son expresables a una edad madura, tales como la densidad de la madera acumulada. La precisión en el proceso de selección dirigida que realicemos también podría ser incrementada mediante MAS. Investigadores en diversos centros de genética en el mundo han demostrado el potencial de esta técnica, pero los costos de laboratorio y el nivel de preparación científica requerido para tales estudios está evitando aun su uso operacional en la mayoría de los PMG más desarrollados. A su vez, la obtención de marcadores genéticos tendría el potencial de monitorear la diversidad genética dentro de nuestras poblaciones reproductivas y certificar la obtención de material genéticamente superior obtenido desde la población de propagación. Esto nos permitiría establecer una suerte de programa de manejo de la diversidad genética presente en nuestras poblaciones reproductivas; (2). Mediante el uso de la reproducción sexual, sólo podemos recombinar genes que ya existen en los individuos parentales, los cuales han sido combinados a través del proceso de selección natural. Por lo tanto, sólo podríamos modificar el proceso natural de recombinación dentro de los límites impuestos por el genoma de Pinus radiata o Eucalyptus spp. En un futuro próximo podríamos superar esta restricción mediante la modificación genética Hoy en día, esto está ocurriendo en otros PMG más avanzados que aquellos desarrollados en Chile. Diversos centros de genética forestal en 7

8 el mundo están destinando esfuerzos de I&D orientados a transferir genes valiosos entre individuos de especies diferentes, las cuales no son sexualmente compatibles. A causa de que el costo tecnológico de obtener árboles transgénicos es muy alto aun y el período que demora obtener un retorno es inevitablemente largo, la inversión en I&D de la transformación genética ha sido históricamente baja. Sin embargo, en los últimos años se han realizado esfuerzos significativos para obtener eucaliptos y álamos transgénicos, los cuales han sido, inclusive, establecidos en ensayos de campo. Por lo tanto, debemos estar confiados que las técnicas de transformación genética serán extendidas a otras especies, por ejemplo pinaceas, en muy pocos años; (3). Idealmente, nos gustaría reproducir copias exactas de los mejores árboles seleccionados y establecerlos en plantaciones. Hoy en día, esto puede ser hecho mediante estacas en especies tales como eucaliptos y álamos, entre otras angiospermas, pero resulta más complicado con la mayoría de las coníferas. Por lo tanto, ha habido bastante I&D en el desarrollo de técnicas de cultivo de tejidos que ayuden a rejuvenecer árboles o almacenar muestras de tejido tomadas en estados juveniles, y luego regenerar un número mayor de plantas mediante micropropagación o embriogenesis. La experiencia obtenida hasta ahora señala que aunque estas técnicas son útiles para incrementar el número de copias de genotipos selectos, la propagación final a escala comercial es más económica si se realiza mediante macropropagación (estacas). Las ventajas de la micropropagación serían dobles para un PMG: (a) podríamos preservar el genoma de individuos selectos por tiempo indeterminado y en un mínimo de espacio y - en forma teórica aun - (b) podríamos ser capaces de producir miles de individuos o copias genéticamente idénticas de genotipos particulares, los cuales podrían ser ocupados para repoblación forestal. Pregunta 4. Que Riesgos y Barreras Existen al Desarrollar Proyectos Biotecnológicos? La respuesta parece ser bastante directa. El riesgo principal es que los resultados obtenidos del desarrollo de un programa de I&D en biotecnología no alcancen el nivel de los resultados esperados, en un lapso de tiempo prudentemente aceptable. Esto podría ser tan negativo como el riesgo que los resultados esperados estén sobrestimados. Pero, qué condiciones deben presentarse para que la asociación entre lo obtenido y lo esperado no se logre? Básicamente creo que existen tres posibles razones: (a). La falta de un adecuado desarrollo tecnológico en el país; (b). La falta de una adecuado estímulo económico, o nivel de inversión, en investigación biotecnológica y (c). La falta de cooperación entre grupos de investigación. Estas barreras también están presentes en programas de biotecnología de países forestales más desarrollados (ver y que llevan varios años de ejecución. También resulta obvio pensar que estas barreras están en gran medida conectadas. La falta de desarrollo tecnológico se debe principalmente al elevado costo que significa importar el equipamiento requerido para desarrollar los procedimientos biotecnológicos adecuados, los cuales además están siendo constantemente mejorado. Si bien es posible que algunos centros de investigación nacional posean alguna infraestructura y equipamiento mínimo para I&D biotecnológico, es probable que otros, que cuentan con el equipo humano adecuado, deban implementarse pronto para alcanzar algún grado de competitividad y eficiencia mínimos. Entonces, el riesgo específico asociado es que la I&D se realice en condiciones inadecuadas de infraestructura y desarrollo tecnológico. 8

9 La falta de un adecuado incentivo económico tiene diversos orígenes. Por un lado está el hecho que los costos de producción de plantas (de pino, por ejemplo) han sido históricamente más bajos que los costos asociados a la obtención de productos intermedios dentro de otros procesos industriales, aunque esto puede estar cambiando hoy en día, puesto que los costos actuales de producción de plantas llevan incluidos los costos asociados al mejoramiento genético. Esto ha generado una filosofía dentro del sector forestal industrial que generar el bosque es relativamente más barato que los costos operativos de otros procesos industriales y deberíamos mantenernos al mismo nivel comparativo. Esta filosofía puede llevar a un manejo ineficiente de los recursos genéticos en manos de los privados. Por otro lado, se debe exigir al Estado que cumpla su rol de promotor del desarrollo nacional, a través de una política que estimule la inversión en biotecnología forestal. Esto se puede lograr a través de programas de subsidio indirecto, como son los fondos concursables de proyectos, tales como los CORFO-FONSIP; CORFO-FONTEC; FIA; CONICYT-FONDECYT, aunque los montos y características de los concursos de proyectos son inadecuados y restrictivos (ver más abajo). Otra forma de participación del Estado consiste en el establecimiento de franquicias especiales a la importación de equipamiento científico y tecnológico utilizado en biotecnología. Esto tendría un impacto altamente positivo en el desarrollo de los programas de I&D biotecnológico forestal en el país. Si el estado no tiene un compromiso más significativo con el desarrollo de la biotecnología, algunas empresas se verán obligadas a poner en riesgo un alto monto de recursos económicos en la gestación de proyectos biotecnológicos, lo cual provocará que ante cualquier atraso o imprevistos (que pueden ser normales) en la generación de resultados, la empresa rápidamente cerrará la inversión en I&D, o la restringirá enormemente. Por lo tanto, el riesgo específico consiste en los costos asociados a imprevistos no estén adecuadamente cubiertos por el Estado, en su rol de subsidiario del desarrollo tecnológico nacional. 9

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