EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN EL MUNDO: ANÁLISIS TERRITORIAL, ECONÓMICO Y AGRARIO.

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1 EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN EL MUNDO: ANÁLISIS TERRITORIAL, ECONÓMICO Y AGRARIO. TRES CANTOS, 8 DE JULIO DE 2014

2 Qué es un OMG? Una planta modificada genéticamente es aquella a la que se le ha introducido uno o varios genes nuevos o a la que se le ha modificado la función de un gen propio. Una planta contiene alrededor de genes. La ingeniería genética permite eliminar características indeseables de un organismo así como introducir nuevas características ajenas a dicha especie. La producción de una planta MG consta de dos etapas: Transformación.- proceso de inserción del gen que se quiere introducir (también llamado transgén) Regeneración.- obtención de una planta completa a partir de esa célula vegetal transformada. Los métodos más usados para introducir el nuevo gen son: Agrobacterium: Introducción directa a través de la bacteria del suelo (Agrobacterium o Rhizobium). Biobalística: Introducción indirecta de la bacteria disparando células para que penetren y se integre el nuevo ADN en su genoma.

3 Reto alimentario Años millones de habitantes Aumento de la superficie de cultivo Años millones de habitantes Revolución verde Años millones de habitantes Aumentar un 70 % los alimentos + distribución Aumento de superficie del 5% Demanda general de alimentos crecerá un 70%

4 Reto alimentario

5 Reto alimentario

6 Reto alimentario 70% del agua potable se destina a la agricultura. Hasta el 82% en los países en desarrollo. 40% de la producción agrícola proviene del 18% de la superficie que es la regada.

7 Cultivos MG en el mundo

8 Cultivos MG en la Unión Europea Importación Maize:26 Cotton:8 Soybean: 7 Oilseed rape: 3 Sugar beet:1 Cultivo Maize:1 (1998) Potato:1 (2010) MAÍZ MON810 Autorizado en la UE desde 1998 Resistente a la plaga del taladro Cultivado en: España, República Checa, Rumanía, Portugal, Eslovaquia y Polonia.

9 Cultivos MG en España

10 Autorización de OMGs en Europa Maize (DAS1507) DAS-Ø15Ø7-1 [ Pioneer and Dow AgroSciences ] Maize (MON89034) MON-89Ø34-3 Maize (MON89034 xnk603) MON-89Ø34-3x MON-ØØ6Ø3-6 Bacterial biomass (pcabl- Bacterial biomass ) [ Ajinomoto Eurolysine SAS ] Maize (GA21) MON-ØØØ21-9 Maize (59122xNK603) DAS xMON-ØØ6Ø3-6 [ Pioneer ] Maize (59122x1507xNK603) DAS xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 [ Pioneer ] Yeast biomass (pmt742 or pak729-yeast biomass ) [ NOVO Nordisk A/S ] Maize (MON810) MON-ØØ81Ø-6 Maize (MIR604) SYN-IR6Ø4-5 Maize (1507x59122) DAS-Ø15Ø7x DAS [ Pioneer ] Oilseed rape (GT73) MON-ØØØ73-7 Maize (MON863) MON-ØØ863-5 Maize (MON863xMON810xNK603) MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6 Maize (MON89034 xmon88017) MON-89Ø34-3x MON-88Ø17-3 Swede-rape (MS8, RF3, MS8xRF3) ACS-BNØØ5-8ACS-BNØØ3-6ACS-BNØØ5-8 x ACS-BN003-6 [ Bayer ] Maize (NK603) MON-ØØ6Ø3-6 Maize (Bt11xGA21) SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9 Maize (MIR604 xga21) SYN-IR6Ø4-5 x MON-ØØØ21-9 Oilseed rape (T45) ACS-BNØØ8-2 [ Bayer ] Maize (NK603 x MON810) MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6 Maize (MON863 x MON810 ) MON-ØØ863-5 x MON-ØØ81Ø-6 Maize (Bt11xMIR604) SYN-BTØ11-1 x SYN-IR6Ø4-5 Starch potato (EH ) BPS [ BASF ] Maize (T25) ACS-ZMØØ3-2 [ Bayer ] Maize (MON863 x NK603) MON-ØØ863-5 x MON-ØØ6Ø3-6 Maize (Bt11xMIR604xGA21) SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9 Soybean (A ) ACS-GMØØ5-3 [ Bayer ] Maize (MON88017) MON-88Ø17-3 Maize (MON88017xMON810) MON-88Ø17-3xMON-ØØ81Ø-6 Maize (MIR162) SYN-IR162-4 Soybean (MON89788) MON Soybean (MON40-3-2) MON-Ø4Ø32-6 Soybean (MON87701) MON-877Ø1-2 Soybean (356043) DP-356Ø43-5 [ Pioneer ] Soybean (A ) ACS-GMØØ6-4 [ Bayer ] Soybean (MON87701 x MON89788) MON-877Ø1-2 x MON Sugar beet (H7-1) KM-ØØØ71-4 [ KWS SAAT and Monsanto ] Cotton (MON1445) MON-Ø Cotton (MON15985) MON Cotton (MON15985 x MON1445) MON x MON-Ø Cotton (MON531) MON-ØØ531-6 Cotton (MON531 x MON1445 ) MON-ØØ531-6 x MON-Ø Cotton (LLCotton25) ACS-GHØØ1-3 [ Bayer ] Cotton (GHB614) BCS-GHØØ2-5 [ Bayer ] Cotton ( x ) DAS xDAS-21Ø23-5 [ Dow AgroSciences ] Maize (Bt11) SYN-BT Ø11-1 Maize (DAS59122) DAS [ Pioneer and Dow AgroSciences ] Maize (DAS1507xNK603) DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6 [ Pioneer and Dow AgroSciences ]

11 Cultivos de futuro Arroz Bt (Universidad Agrícola de Huazhong) Dentro de 3 años en China (75% del arroz chino atacado por taladro) 30 millones de hectáreas y 110 millones de familias Maíz con fitasa (Academia China de Ciencias Agrícolas) Dentro de 3 años en China 30 millones de hectáreas y 100 millones de familias Se mejora la digestión del fósforo y aumenta el crecimiento / se eliminan los suplementos fosfáticos / se reduce la contaminación de fosfatos Trigo MG China en 5 años. La ACCA (Academia China de Cultivos Agrícolas) es líder en investigación en este campo Prioritario el resistente a sequía

12 Cultivos de futuro Brinjal o Berenjena Bt en India Desarrollado por instituciones públicas y privadas de India Reducción del 42% del total de aplicaciones contra plagas en este cultivo 33% más de rendimiento que los no Bt Diferencial de beneficio de 356$/ha con respecto al convencional Arroz Dorado Se lanzará en Filipinas en 2013, luego en Bangladesh, Indonesia y Vietnam En la actualidad se está incorporando a las variedades más populares en cada zona

13 Cultivos de futuro Cultivos tolerantes a la sequía Agricultura consume el 70% del agua mundial Previsto su lanzamiento en EEUU en 2012 En 2017 en África, América Latina y Asia El trigo tolerante a sequía en Australia (en fase de ensayos) con un 20% más de rendimientos Cultivos transgénicos UEN (uso eficiente del nitrógeno) Dentro de 5 años Patata, caña de azúcar, banana, judía, yuca, batata, legumbre, cacahuetes

14 MUCHAS GRACIAS

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