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BATALLA CONTRA LA ENFERMEDAD DE PIMIENTO PICANTE
Aislado por primera vez desde chiles en la década de 1920, el patógeno ha estado
plagando la industria mundial de la pimienta caliente desde entonces. El
organismo parecido a un hongo causa una enfermedad de la pudrición de la raíz
que limita severamente los rendimientos de pimienta, y los intentos de controlarla
se ve obstaculizada por su persistencia en el suelo y la dificultad de controlar con
pesticidas.
Placa de papel caliente gen descubrimiento por los científicos de la UC Davis
promete una nueva herramienta muy necesaria en la batalla contra la
podredumbre de la raíz en los pimientos-el principal factor limitante para la
producción de chile en todo el mundo.
Ahora, un equipo de la Universidad de California, Davis ha encontrado un gen
candidato que codifica resistencia natural a P. capsici en pimiento. También han
identificado "marcadores" de ADN que pueden detectar el gen en diferentes
poblaciones de pimiento con total precisión.
Tener el gen y marcadores deben acelerar los esfuerzos para mejorar la
resistencia de P. capsici en pimiento, dice UC Davis criador pimiento picante, Allen
Van Deynze, dando a la industria de $ 30 mil millones de una nueva herramienta
muy necesaria en la lucha contra la pudrición de la raíz.
La investigación, dirigida por Van Deynze y UC Davis estudiante de doctorado Zeb
Rehrig, fue publicado ayer (30 de junio) en la revista El genoma de la planta.
El gen, llamado CaDMR1, se encuentra en el cromosoma P5 de pimienta-un lugar
donde los criadores ya sabían una fuente importante de resistencia a P. capsici
existido, dice Van Deynze. Pero hasta ahora, nadie había sido capaz de afinar en
el gen exacto o en marcadores para la orientación que de manera tan precisa. Y
los marcadores realmente son la clave, Van Deynze añade. "El gen es el
conocimiento y se puede empezar a hacer hipótesis sobre cómo funciona. Pero la
herramienta inmediata [para la cría] es el marcador ".
Es decir, cuando los criadores hacen cruces entre las poblaciones de plantas
progenitoras, pueden utilizar marcadores para identificar aquellas plantas de
semillero específicas entre la descendencia que llevan el gen de resistencia. La
alternativa es poner a prueba las propias plantas por su capacidad para combatir
el patógeno-a mucho más largo y costoso proceso. "Así que el marcador le
permite a la pantalla de muchas, muchas más plantas de semillero y las
poblaciones más grandes", dice Van Deynze. "Y así es como se logrará un mayor
ganancia genética [de la resistencia] por generación."
Para localizar el gen, Van Deynze y Rehrig iniciaron mediante el cribado de una
población de plantas de pimientos chili que variaban en su resistencia a P. capsici,
y cuyos genomas han sido mapeados con cerca de 30.000 marcadores genéticos.
Al final de este paso, los científicos habían identificado una docena de marcadores
que estaban fuertemente asociados con la capacidad de los pimientos 'para
defenderse de una infección por P. capsici.
Van Deynze y Rehrig entonces probaron los pimientos contra 20 muestras de P.
capsici de todo México, Nuevo México, Nueva Jersey, California, Michigan y
Tennessee para averiguar qué regiones genéticas confieren resistencia a un
mayor número de aislamientos de P. capsici. Por último, se ha aprovechado la
secuencia del genoma de pimienta que se realizó para examinar los genes
específicos dentro de estas regiones hasta que identificaron CaDMR1.
El proyecto de muchas maneras fue una "alineación de las estrellas", dice Van
Deynze. "Hemos tenido toda esta información genómica, tuvimos buenos datos
genéticos, y estábamos trabajando en un problema que todos los principales
programas de mejoramiento se han dirigido a la pimienta." Además, él y Rehrig
tuvo la oportunidad de enseñar a la próxima generación de fitomejoramiento .
Trabajar con la Granja UC Davis Student, su grupo de investigación se llevó 2.000
estudiantes a través de un programa en el que aprendieron sobre la diversidad
chile y su uso en la cría, así como la forma de hacer los cruces entre plantas y
describir la descendencia ", al igual que un criador que hacer ", dice.
Van Deynze espera que los estudiantes tomaron de la experiencia lo que ha
aprendido de trabajar en el problema pimienta. "Es un momento de diversión,"
dice, "sea en la agricultura."
La investigación fue financiada a través de un Departamento de UC Davis de Plant
Sciences Graduate Student subvención de Investigación y Cría y Educación
subvención USDA Plant / Nifa.

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  • 2. La investigación, dirigida por Van Deynze y UC Davis estudiante de doctorado Zeb Rehrig, fue publicado ayer (30 de junio) en la revista El genoma de la planta. El gen, llamado CaDMR1, se encuentra en el cromosoma P5 de pimienta-un lugar donde los criadores ya sabían una fuente importante de resistencia a P. capsici existido, dice Van Deynze. Pero hasta ahora, nadie había sido capaz de afinar en el gen exacto o en marcadores para la orientación que de manera tan precisa. Y los marcadores realmente son la clave, Van Deynze añade. "El gen es el conocimiento y se puede empezar a hacer hipótesis sobre cómo funciona. Pero la herramienta inmediata [para la cría] es el marcador ". Es decir, cuando los criadores hacen cruces entre las poblaciones de plantas progenitoras, pueden utilizar marcadores para identificar aquellas plantas de semillero específicas entre la descendencia que llevan el gen de resistencia. La alternativa es poner a prueba las propias plantas por su capacidad para combatir el patógeno-a mucho más largo y costoso proceso. "Así que el marcador le permite a la pantalla de muchas, muchas más plantas de semillero y las poblaciones más grandes", dice Van Deynze. "Y así es como se logrará un mayor ganancia genética [de la resistencia] por generación." Para localizar el gen, Van Deynze y Rehrig iniciaron mediante el cribado de una población de plantas de pimientos chili que variaban en su resistencia a P. capsici, y cuyos genomas han sido mapeados con cerca de 30.000 marcadores genéticos. Al final de este paso, los científicos habían identificado una docena de marcadores que estaban fuertemente asociados con la capacidad de los pimientos 'para defenderse de una infección por P. capsici. Van Deynze y Rehrig entonces probaron los pimientos contra 20 muestras de P. capsici de todo México, Nuevo México, Nueva Jersey, California, Michigan y Tennessee para averiguar qué regiones genéticas confieren resistencia a un mayor número de aislamientos de P. capsici. Por último, se ha aprovechado la secuencia del genoma de pimienta que se realizó para examinar los genes específicos dentro de estas regiones hasta que identificaron CaDMR1.
  • 3. El proyecto de muchas maneras fue una "alineación de las estrellas", dice Van Deynze. "Hemos tenido toda esta información genómica, tuvimos buenos datos genéticos, y estábamos trabajando en un problema que todos los principales programas de mejoramiento se han dirigido a la pimienta." Además, él y Rehrig tuvo la oportunidad de enseñar a la próxima generación de fitomejoramiento . Trabajar con la Granja UC Davis Student, su grupo de investigación se llevó 2.000 estudiantes a través de un programa en el que aprendieron sobre la diversidad chile y su uso en la cría, así como la forma de hacer los cruces entre plantas y describir la descendencia ", al igual que un criador que hacer ", dice. Van Deynze espera que los estudiantes tomaron de la experiencia lo que ha aprendido de trabajar en el problema pimienta. "Es un momento de diversión," dice, "sea en la agricultura." La investigación fue financiada a través de un Departamento de UC Davis de Plant Sciences Graduate Student subvención de Investigación y Cría y Educación subvención USDA Plant / Nifa.