{"id":12906,"date":"2022-08-23T06:28:24","date_gmt":"2022-08-23T04:28:24","guid":{"rendered":"https:\/\/thesmartcityjournal.cibeles.net\/sin-categorizar\/un-modelo-matematico-predice-la-respuesta-de-las-plantas-ante-el-cambio-climatico\/"},"modified":"2022-08-23T06:22:23","modified_gmt":"2022-08-23T04:22:23","slug":"un-modelo-matematico-predice-la-respuesta-de-las-plantas-ante-el-cambio-climatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thesmartcityjournal.com\/es\/agrosmart\/un-modelo-matematico-predice-la-respuesta-de-las-plantas-ante-el-cambio-climatico","title":{"rendered":"Un modelo matem\u00e1tico predice la respuesta de las plantas ante el cambio clim\u00e1tico"},"content":{"rendered":"<p class=\"lead\">Investigadores del CSIC han identificado que una prote\u00edna es clave en el desarrollo vegetal en respuesta a temperaturas ambientales elevadas<\/p>\n<p>Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) crean un modelo matem\u00e1tico basado en los procesos regulados por la temperatura en plantas que puede predecir la respuesta de cultivos ante el calentamiento global. En esta investigaci\u00f3n, publicada en la revista&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/sciadv.abp8412\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><em>Science Advances<\/em><\/a>, se ha identificado el papel fundamental de la prote\u00edna COP1 como promotora del crecimiento de las plantas de&nbsp;<em>Arabidopsis<\/em>&nbsp;en d\u00edas largos y temperaturas ambientales elevadas y su interacci\u00f3n con otros factores celulares. Este descubrimiento podr\u00eda ayudar a evitar los efectos adversos del cambio clim\u00e1tico sobre los cultivos estivales.<\/p>\n<p>Esta investigaci\u00f3n es fruto de la colaboraci\u00f3n entre los grupos dirigidos por&nbsp;<strong>Salom\u00e9 Prat&nbsp;<\/strong>y<strong>&nbsp;Sa\u00fal Ares<\/strong>&nbsp;en el Centro Nacional de Biotecnolog\u00eda perteneciente al CSIC (CNB-CSIC) y&nbsp;<strong>Pablo Catal\u00e1n<\/strong>&nbsp;del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos (GISC) de la Universidad Carlos III de Madrid. Los datos obtenidos en el estudio han servido para el desarrollo de un modelo matem\u00e1tico que relaciona los niveles activos de factores celulares regulador por la luz y la temperatura con el crecimiento del tallo embrionario (el hipoc\u00f3tilo). &nbsp;<\/p>\n<p>Para Salom\u00e9 Prat, investigadora del CSIC actualmente en el Centro de Investigaci\u00f3n en Agrigen\u00f3mica (CRAG), la importancia de este trabajo va m\u00e1s all\u00e1 de la caracterizaci\u00f3n de las bases moleculares de la termomorfog\u00e9nesis. \u201cLas especies cultivadas muestran una variabilidad gen\u00e9tica muy reducida en cuanto a su capacidad de adaptaci\u00f3n a temperaturas ambientes elevadas, que disminuyen su producci\u00f3n. Aqu\u00ed mostramos que formas m\u00e1s activas de COP1 mejoran la tolerancia al cambio clim\u00e1tico de los cultivos que requieren d\u00edas largos\u201d, indica la investigadora.<\/p>\n<h2 class=\"article-title\">Matem\u00e1ticas para los cultivos de verano<\/h2>\n<p>Las plantas adaptan su desarrollo y morfolog\u00eda a las condiciones ambientales que las rodean, fundamentalmente, la duraci\u00f3n del d\u00eda y la temperatura ambiente. Estos dos factores afectan de manera directa al rendimiento de los cultivos, de ah\u00ed el inter\u00e9s de la comunidad cient\u00edfica en su estudio.<\/p>\n<p>Al detectar un aumento de la temperatura, la primera respuesta de la planta es la elongaci\u00f3n del hipoc\u00f3tilo, para facilitar el enfriamiento de las hojas y minimizar el da\u00f1o producido por el calor. \u201cUtilizando varias l\u00edneas mutantes de&nbsp;<em>Arabidopsis&nbsp;<\/em>en diversas condiciones de luz y temperatura, pudimos ajustar los par\u00e1metros de las ecuaciones con los datos experimentales de longitud del hipoc\u00f3tilo y una de las predicciones m\u00e1s interesantes del modelo es la que destaca que la m\u00e1xima actividad de COP1 tiene lugar durante el d\u00eda y a temperaturas elevadas\u201d, explica Ares.<\/p>\n<p>La temperatura promueve el crecimiento de las plantas y la luz lo inhibe. En verano, cuando los d\u00edas son largos y m\u00e1s c\u00e1lidos, las plantas reciben informaci\u00f3n contradictoria y tienen que decidir a qu\u00e9 se\u00f1al hacer caso. \u201cHasta el momento, COP1 hab\u00eda sido descrito como un factor fundamental para regular el crecimiento en oscuridad, por lo que esta predicci\u00f3n resultaba ins\u00f3lita\u201d se\u00f1ala&nbsp;<strong>Cristina Nieto<\/strong>, primera autora del trabajo y en la actualidad investigadora del Instituto Nacional de Investigaci\u00f3n y Tecnolog\u00eda Agraria y Alimentaria (INIA-CSIC). \u201cDecidimos simular el crecimiento del hipoc\u00f3tilo para un rango de valores de actividad de COP1 y comprobamos experimentalmente las predicciones obtenidas con mutantes donde COP1 no funcionaba bien o con plantas que acumulaban un exceso de la prote\u00edna. Gracias a este estudio, ahora sabemos que la prote\u00edna COP1 es clave para regular la respuesta a temperatura en d\u00edas largos, es decir, en verano\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigadores del CSIC han identificado que una prote\u00edna es clave en el desarrollo vegetal en respuesta a temperaturas ambientales elevadas Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) crean un modelo matem\u00e1tico basado en los procesos regulados por la temperatura en plantas que puede predecir la respuesta de cultivos ante el calentamiento global. 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