Cambios en la Respuesta al Estrés y la Aptitud de los Híbridos Entre Soja Transgénica y Plantas de Tipo Silvestre Bajo Estrés Térmico
Autores: Zhang, Li; Yu, Qi; Yin, Xin; Liu, Laipan; Ren, Zhentao; Fang, Zhixiang; Shen, Wenjing; Liu, Shengnan; Liu, Biao
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Cambios en la Respuesta al Estrés y la Aptitud de los Híbridos Entre Soja Transgénica y Plantas de Tipo Silvestre Bajo Estrés Térmico
Categoría
Ciencias Agrícolas y Biológicas
Subcategoría
Botánica
Palabras clave
Soja gm
Estrés por altas temperaturas
Soja híbrida
Transgenes
Soja silvestre
Estrés térmico
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 12
Citaciones: Sin citaciones
Entender la capacidad de los híbridos de soja genéticamente modificada (GM) y soja silvestre para sobrevivir y reproducirse en condiciones desfavorables es fundamental para responder preguntas sobre la evaluación de riesgos y la existencia de transgenes en el medio ambiente. Para investigar los efectos del estrés por altas temperaturas en el crecimiento y la capacidad competitiva de la soja, se colocaron en un invernadero con una temperatura elevada (38/32 grados C) la soja GM DBN8002, que expresa las proteínas VIP3Aa y PAT, y generaciones F derivadas de un cruce entre soja GM y NJW (soja silvestre) durante 14 días, y se evaluó el rendimiento agronómico de las plantas y los niveles de proteínas extranjeras de la soja híbrida para observar sus respuestas a altas temperaturas. Los resultados revelaron que los niveles de proteínas VIP3Aa y PAT en F y GM no fueron influenciados por el estrés por altas temperaturas. En contraste, la germinación del polen, el número de vainas, el peso de cien semillas y la vitalidad de las semillas de la soja híbrida F y las plantas parentales disminuyeron después del estrés por altas temperaturas. Sin embargo, excepto por el número de semillas completamente llenas por planta, los parámetros anteriores del híbrido F fueron similares o ligeramente inferiores a los de la soja silvestre, y no se observó una diferencia significativa en la aptitud entre el híbrido F y la soja silvestre, lo que indica que el crecimiento y la capacidad competitiva del híbrido eran similares a los de su progenitora hembra en condiciones de estrés por calor, lo que resultó en la persistencia y propagación de los transgenes dentro de los ecosistemas agrícolas. Nuestros resultados mejoran la comprensión de la respuesta de la planta de soja GM al estrés por calor, sientan las bases para la cría de variedades de soja resistentes al calor y proporcionan nuevas perspectivas e información avanzada sobre los riesgos ecológicos derivados de la fuga de transgenes.
Descripción
Entender la capacidad de los híbridos de soja genéticamente modificada (GM) y soja silvestre para sobrevivir y reproducirse en condiciones desfavorables es fundamental para responder preguntas sobre la evaluación de riesgos y la existencia de transgenes en el medio ambiente. Para investigar los efectos del estrés por altas temperaturas en el crecimiento y la capacidad competitiva de la soja, se colocaron en un invernadero con una temperatura elevada (38/32 grados C) la soja GM DBN8002, que expresa las proteínas VIP3Aa y PAT, y generaciones F derivadas de un cruce entre soja GM y NJW (soja silvestre) durante 14 días, y se evaluó el rendimiento agronómico de las plantas y los niveles de proteínas extranjeras de la soja híbrida para observar sus respuestas a altas temperaturas. Los resultados revelaron que los niveles de proteínas VIP3Aa y PAT en F y GM no fueron influenciados por el estrés por altas temperaturas. En contraste, la germinación del polen, el número de vainas, el peso de cien semillas y la vitalidad de las semillas de la soja híbrida F y las plantas parentales disminuyeron después del estrés por altas temperaturas. Sin embargo, excepto por el número de semillas completamente llenas por planta, los parámetros anteriores del híbrido F fueron similares o ligeramente inferiores a los de la soja silvestre, y no se observó una diferencia significativa en la aptitud entre el híbrido F y la soja silvestre, lo que indica que el crecimiento y la capacidad competitiva del híbrido eran similares a los de su progenitora hembra en condiciones de estrés por calor, lo que resultó en la persistencia y propagación de los transgenes dentro de los ecosistemas agrícolas. Nuestros resultados mejoran la comprensión de la respuesta de la planta de soja GM al estrés por calor, sientan las bases para la cría de variedades de soja resistentes al calor y proporcionan nuevas perspectivas e información avanzada sobre los riesgos ecológicos derivados de la fuga de transgenes.