Sobre los ganadores del Premio Mundial de Alimentación 2013 Wolrd Food Prize 2013

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1 Sobre los ganadores del Premio Mundial de Alimentación 2013 Wolrd Food Prize 2013 Tres distinguidos científicos -Marc Van Montagu de Bélgica y Mary-Dell Chilton y Robert T. Fraley de Estados Unidos - compartirán el Premio Mundial de Alimentación 2013 por sus revolucionarios logros independientes, en la fundación, desarrollo y aplicación de la biotecnología agrícola moderna. Su investigación está permitiendo a los agricultores sembrar cultivos con mejores los rendimientos, resistencia a insectos y enfermedades, e incluso con la capacidad para tolerar variaciones extremas en el clima. Dr. Marc Van Montagu Fecha de nacimiento: 1933 en Gante, Bélgica Educación: Ph.D., Química Orgánica / Bioquímica, Universidad de Gante, 1965 Área profesional: Fundador y Presidente del Instituto de Biotecnología Vegetal Outreach (IPBO), Gante, Bélgica. Marc Van Montagu creció en Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial, una época en la que el racionamiento de alimentos y las dificultades generales eran comunes entre la mayoría de la población de ese país. A pesar de las dificultades económicas de su familia durante la guerra y la posguerra, fueron capaces de enviar a su único hijo a buenas escuelas primarias y secundarias. Los excelentes profesores en la escuela secundaria alentaron el entusiasmo de Van Montagu para la química orgánica y la biología.más tarde, como estudiante en la Universidad de Gante, empezó a interesarse por la nueva ciencia de la biología molecular, en particular, sobre las funciones del ADN y el ARN, que recientemente se había descubierto están presentes en todos los organismos vivos. El camino de estudio y experimentación científica de Van Montagu culminó con su grado de Ph.D. que lo llevó a una posición permanente con el Departamento de Biología Celular en la Escuela de Medicina de la Universidad de Gante. A finales de 1960, Van Montagu y su colega investigador Jeff Schell ( ) comenzaron a trabajar con la enfermedad de la planta conocida como agalla de la corona. Ellos fueron los primeros en descubrir-en que Agrobacterium tumefaciens, el inductor de tumores microbio (agallas que crecen en la zona donde se unen la raíz y el tallo) del suelo de la planta, lleva una molécula circular de ADN bastante grande, al que llamaron "plásmido Ti." Ellos demostraron que este plásmido es responsable de la formación del tumor (agalla) de la planta. Más tarde, ellos, y Mary-Dell Chilton y su equipo de investigación en la

2 Universidad de Washington, demostraron que un segmento de este plásmido, el ADN- T, se copia y se transfiere al genoma de la célula de la planta infectada. La explicación de Van Montagu y Schell sobre la estructura y la función del plásmido Ti condujo al desarrollo de la primera tecnología para transferir de manera estable genes foráneos a las plantas. Este descubrimiento impulsó a la comunidad de la biología molecular emergente, y a establecer un camino para desarrollar herramientas viables de genes de plantas que podrían mejorar genéticamente una amplia variedad de plantas y mejorar en gran medida la producción de cultivos en todo el mundo. Su descubrimiento histórico proporciona a los científicos una herramienta, o vector, apropiado para resolver cuestiones biológicas complejas en términos de genes específicos, su estructura, y el control de su expresión en todos los aspectos de la biología de las plantas. La biotecnología vegetal como un nuevo fenómeno saltó a la vanguardia del mundo científico en 1983, cuando Van Montagu, Chilton y Fraley presentaron los resultados de su investigación independiente y pionera sobre el éxito de la transferencia de genes de bacterias en las plantas y la creación de plantas genéticamente modificadas en el Miami Winter Biochemistry Symposium: "Los avances en la tecnología genética". Van Montagu fundó dos empresas de biotecnología: Plant Genetic Systems, conocida por su trabajo pionero en los cultivos resistentes a insectos y tolerantes a herbicidas, y Crop Design, una compañía enfocada en la ingeniería genética de las características agronómicas del maíz y el arroz comerciales de los mercados de semillas. En 2000, fundó el Instituto de Biotecnología Vegetal de Extensión con la misión de ayudar a los países en desarrollo a tener acceso a los últimos avances de la biotecnología en plantas y estimular a sus instituciones de investigación para convertirse en independientes y competitivos. Van Montagu sigue siendo un influyente e incansable defensor de la transferencia de biotecnología vegetal para ofrecer beneficios económicos, ambientales y para la salud de los países emergentes y en vías de desarrollo. Dra. Mary-Dell Chilton Fecha de nacimiento: 1939 en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos. Educación: Ph.D., en Química, Universidad de Illinois, 1967 Profesional: Fundador y Miembro distinguido de Ciencia del área de Biotecnología de Syngenta. Cuando Mary-Dell Chilton estaba a punto de entrar a 7 grado, su familia se mudó de Elgin, Illinois, a la cercana ciudad de Hinsdale para que pudiera asistir a un mejor

3 sistema escolar que ofgrecía cursos de preparación universitaria. Ella tomó su primera clase de biología durante este período y sorprendió a sus maestros al obtener una calificación extremadamente alta en un examen nacional de ciencia. En la escuela secundaria, Chilton decidió concentrar sus objetivos educativos en matemáticas y ciencias. También se convirtió en una fabricante de telescopios amateur que estaba profundamente interesada en la óptica. En la universidad, Chilton estudió la base química de la especificidad biológica, que, para su deleite, dirigió a numerosas preguntas que no tenían respuesta y, por lo tanto, ofrecían la posibilidad de descubrimiento. La dirección de la obra de su vida en la genética molecular y la biotecnología de plantas se hizo evidente mientras conseguía su doctorado en química en la Universidad de Illinois. La estructura de doble hélice del ADN la fascinaba, y, después de hacer su tesis doctoral sobre la transformación bacteriana mostrando que las dos hebras de la hélice pueden "arreglar" una célula, aceptó una posición postdoctoral en microbiología de la Universidad de Washington en Seattle. Fue allí donde se enteró de la tecnología de hibridación de ADN, una colección de herramientas que le sirvieron mucho en su siguiente compromiso, un estudio de cómo Agrobacterium hace que las células de la planta puedan crecer en una vesícula (agalla). En la camino para construir sobre el trabajo de Marc Van Montagu y Jeff Schell, Chilton y dos colegas la Universidad de Washington -Milton Gordon (ya fallecido) y Eugene Nester- hicieron un descubrimiento muy importante sobre que los tumores de las agallas de la corona en las plantas son causados por la transferencia de sólo una pequeña pieza de ADN desde el plásmido Ti (ADN-T) en Agrobacterium tumefaciens al interior de la planta huésped, donde se convierte en parte del genoma de la planta. Chilton continuó su investigación en biología molecular en la Universidad de Washington en St. Louis, en Tres años más tarde, su equipo aprovechó el mecanismo de transferencia de genes de Agrobacterium para producir la primera planta de tabaco genéticamente modificada, y ella divulgó estos sorprendentes resultados en 1983, en el Miami Winter Biochemistry Symposium. El trabajo de Chilton demostró que T-ADN se puede utilizar para transferir genes procedentes de otros organismos en plantas superiores. Por lo tanto, su trabajo proporcionó evidencia de que los genomas de las plantas podrían ser manipulados de una manera mucho más precisa de lo que era posible con el fitomejoramiento tradicional. Chilton fue contratada por Ciba-Geigy Corporation (posteriormente Syngenta Biotechnology, Inc.) en el Research Triangle Park, en Carolina del Norte en 1983 y comenzó la siguiente fase de su carrera, que abarca tanto la investigación en

4 biotecnología como las funciones administrativas entre ellas, ser Vicepresidente de Biotecnología Agrícola, Miembro distinguido de Ciencia, y Científico Principal. Chilton estableció uno de los primeros programas de biotecnología agrícola industrial del mundo, liderando la investigación aplicada en áreas tales como la resistencia a insectos y a enfermedades, así como seguir mejorando los sistemas de transformación en plantas de cultivo. Ella ha pasado los últimos treinta años supervisando la aplicación de la nueva tecnología que ella desarrolló y mejorándola aún más para ser utilizada en la introducción de nuevos y novedosos genes en las plantas. Dr. Robert T. Fraley Fecha de nacimiento: 1953, en Wellington, Illinois Educación: Ph.D., en Microbiología / Bioquímica de la Universidad de Illinois, 1978 Profesional: Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología de Monsanto La pasión de Robert Fraley para ayudar a los agricultores a cultivar mejor y con mayores rendimientos de los cultivos nació por su experiencia con la siembra de cultivos en una pequeña granja del medio oeste que producía granos y tenía ganadería. Como niño explorando el mundo que le rodea en la zona rural de Illinois, su interés por la complejidad científica de los organismos vivos se desarrolló muy temprano y floreció durante su educación universitaria, la formación de postgrado en microbiología y bioquímica que tuvo en la Universidad de Illinois, y en su investigación post-doctoral en biofísica en la Universidad de California-San Francisco. Contratado por Monsanto en 1981 como especialista en investigación, Fraley lideró un grupo de biología molecular de plantas que trabajó en el desarrollo de mejores cultivos a través de la ingeniería genética para ofrecer a los agricultores soluciones reales a problemas críticos, tales como las plagas y malezas, que con frecuencia destruyen los cultivos. Sus primeras investigaciones se basan en los descubrimientos de Mary-Dell Chilton y Marc Van Montagu, mientras se concentraba en la invención de métodos eficaces para los sistemas de transferencia de genes. Un gran avance se produjo cuando Fraley y su equipo aislaron un gen marcador bacteriano y lo diseñaron para que se exprese en las células vegetales. Mediante la inserción de ese gen en Agrobacterium, fueron capaces de transferir una característica de inmunidad a células de tabaco y de la petunia. Fraley y su equipo produjeron las primeras plantas o genéticamente modificadas utilizando el proceso de transformación de Agrobacterium, y presentó estos resultados en el Miami Biochemistry Winter Symposium.

5 Proviniendo de una granja, Fraley pudo ver el potencial que esta ciencia emergente ofrece a los agricultores de muchos países, a muchos cultivos y a granjas de todos los tamaños. Para comprender mejor las necesidades de los agricultores con respecto a la aplicación de la biotecnología en la agricultura, a menudo iba al campo a observar las prácticas agronómicas locales y a hablar con los agricultores para asegurar que se les ofrecerían soluciones que funcionaran mejor que cualquier otra alternativa. Con su equipo de investigadores, Fraley desarrolló transformaciones de plantas más elaboradas de una gran variedad de cultivos, lo que condujo a la accesibilidad generalizada de los agricultores en todo el mundo a las semillas genéticamente modificadas con resistencia a plagas y las malezas, y con tolerancia a los cambios en el clima, como el calor y la sequía excesivos. Los desarrolladores de plantas ahora tienen la capacidad de entender la composición genética de cada semilla, y los agricultores tienen más herramientas que nunca para asegurarse de que pueden producir cultivos con mayores rendimiento. En 1996, Fraley dirigió la exitosa introducción de soya genéticamente modificada resistente al herbicida glifosato, conocido comercialmente como Roundup. Al plantar estos cultivos un agricultor utilizaba el glifosato en el campo y sólo se eliminarían las malas hierbas. En las posiciones de liderazgo en Monsanto -actualmente como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Tecnología- Fraley ha desempeñado un papel fundamental en la elección de líneas de investigación que llevaron a productos terminados viables, y en la estrategia técnica y comercial que garantiza una amplia disponibilidad y beneficio a los agricultores que tienen granjas de todos los tamaños en todo el mundo. En especial ha defendido que la biotecnología sea accesible a los pequeños agricultores. El impacto de la biotecnología El trabajo pionero de Marc Van Montagu, Mary-Dell Chilton, y Robert Fraley contribuyó a la aparición de un nuevo término, "la biotecnología agrícola", y abrió el camino para los cultivos genéticamente modificados con nuevas características que mejoran los rendimientos y confiere resistencia a insectos y enfermedades, así como la tolerancia a condiciones ambientales adversas. Su trabajo ha hecho posible que los agricultores de 30 países mejoren los rendimientos de sus cultivos, aumenten sus ingresos y puedan alimentar a una población mundial en constante crecimiento. A partir de la primera producción de cultivos genéticamente modificados de primera necesidad en el año 1996 hasta la actualidad, los cultivos biotecnológicos han contribuido a la seguridad alimentaria y la sostenibilidad mediante el aumento de la

6 producción agrícola por valor $ 98.2 mil millones de dólares y ofrecido beneficios al medio ambiente mediante la reducción de la aplicación de grandes cantidades de plaguicidas en todo el mundo. Hoy en día, aproximadamente el 12 por ciento de la tierra cultivable del mundo está sembrada con cultivos biotecnológicos. Ha habido espectacular un aumento de la superficie total cultivada. Maíz, soya, canola y algodón son los principales cultivos genéticamente modificados sembrados comercialmente a gran escala y se han convertido en una parte integral de la producción agrícola y el comercio internacionales. Así mismo, una amplia variedad de genes útiles se han transformado en un gran número de plantas económicamente importantes, incluyendo gran parte de los cultivos alimenticios, decenas de variedades de frutas y verduras, y varias especies de árboles. De acuerdo con un reciente informe de ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agro-biotecnológicas), 2012 marca el primer año, desde la introducción de los cultivos genéticamente modificados, en que los países en vías de desarrollo sembraron más cultivos genéticamente modificados que en los países desarrollados. Esto contribuye a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza en algunas de las regiones más vulnerables del mundo. El informe dice: "En el período de 1996 a 2012, millones de agricultores de 30 países sembraron un acumulado de 1,5 billones de hectáreas." Una cifra récord de 17,3 millones de agricultores sembraron cultivos biotecnológicos en todo el mundo en 2012, de los cuales el 90 por ciento fueron pequeños agricultores de escasos recursos en los países en desarrollo. A través de la siembra y cosecha de los cultivos genéticamente modificados, más de 15 millones de pequeños agricultores y sus familias -un total de aproximadamente 50 millones de personas-, fueron capaces de incrementar sus ingresos y reducir las condiciones de pobreza. Sólo en las Filipinas, más de un tercio de millón de pequeños agricultores se beneficiaron de maíz genéticamente modificado. Durante el período , según el informe de ISAAA, 328 millones de toneladas de alimentos, piensos y fibras adicionales se producen en todo el mundo gracias a los cultivos genéticamente modificados. A medida que el mundo se enfrenta al reto de alimentar a los cerca de 9 mil millones de personas que habitarán el planeta en el año 2050, será fundamental seguir construyendo sobre los revolucionarios avances y descubrimientos científicos agrícolas de los ganadores del Premio Mundial de Alimentación Tomado de: Traducido por: Agro-Bio

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