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martes, 26 de julio de 2011

Cambridge Ideas - Don't Eat the Plants







Are plants as defenceless as they appear? See the world how the plants do, as Professor John Parker, explores how plants -- the 'great chemists of this world' -- have evolved strategies to defend themselves against herbivores.

The latest video from the University of Cambridge shows how plants use hairs, spikes and chemicals to improve their survival and reproduction by reducing the impact of herbivores.

Fuente: University of Cambridge.

domingo, 10 de julio de 2011

Turbocharging a new Green Revolution






Wasteful, inefficient, ‘relic of a bygone age’ – all indictments that have been levelled at RuBisCO, the most abundant protein in nature and the heart of the reaction that feeds life on Earth. The enzyme is the powerhouse behind photosynthesis, responsible for taking CO2 from the atmosphere and using the sun’s energy to convert it into the sugars that crops need to grow.

But, as its full name, Ribulose 1,5-Bisphosphate Carboxylase/Oxygenase, might suggest, the enzyme has an unfortunate tendency to promiscuity. It evolved at a time when the Earth’s atmosphere was very different to the 500-fold excess of O2 over CO2 that we have today and, as a result, it sometimes mistakes O2 for CO2, to the detriment of potential plant productivity.

Plant scientists such as Dr Julian Hibberd and Professor Howard Griffiths believe that overcoming this inefficiency could be the key both to achieving a leap in the amount of food or energy a plant can produce from the same amount of sunlight and to revitalising the Green Revolution, which has been slowing as the yields of elite cultivars approach their natural limits.

Nature’s remedies

The approaches taken by the two scientists aim to maximise the operating efficiency of RuBisCO by turbocharging it with an increased concentration of CO2.

“Fortuitously, some plants have developed such a turbocharger,” explained Professor Griffiths. “Among them, certain land plants have an advanced type of photosynthesis termed C4, and aquatic algae have developed mechanisms that actively concentrate bicarbonate to provide a source of CO2 for the enzyme. Our research aims to emulate what nature has already accomplished, for the benefit of future food security.”

The main focus for Dr Hibberd is rice, a cereal grown in global regions where the population is predicted to grow fastest. “About 60% of the world’s population lives in Asia, where each hectare of land used for rice production currently provides food for 27 people, but by 2050 will have to support at least 43 people,” he said.

“One way to alleviate food shortages is to develop higher-yielding rice by reconfiguring its photosynthetic pathway towards that used by land plants that have evolved the upgraded version.”

Most of the world’s plants produce a sugar with a 3-carbon skeleton in a process termed C3 photosynthesis. In fact, bacteria developed this means to convert light energy into sugar about 3.4 billion years ago. Fast forward to a comparatively recent 30 million years ago, and the C4 pathway evolved, in which the initial CO2 fixation product is a 4-carbon organic acid. Today, C4 is found in 4% of plants including maize and sugarcane, as well as in 14 of the world’s 18 worst weeds.

“Remarkably, C4 photosynthesis has evolved independently in at least 62 lineages of plants,” added Dr Hibberd. “We think it developed in response to selection pressures such as low amounts of CO2, high temperatures and more arid conditions.”

Crucially, C4 plants produce higher yields for the same amount of light energy, have double the water-use efficiency of C3 plants, and their leaves use about 40% less nitrogen to achieve 50% higher yields. A host of biochemical, cellular and anatomical changes in the C4 plant result in a mechanism that first concentrates CO2 and then supplies it to RuBisCO in the C3 pathway.

And therein lies the challenge. To unpick the C4 apparatus and rebuild it in rice involves literally dozens of genetic changes, as well as alterations to biochemical reactions and even to the way the leaf is built. The project is requiring a major scientific effort, called the C4 Rice Consortium, funded by $22 million from the Bill & Melinda Gates Foundation.


Unpicking and rebuilding

The C4 Rice Consortium involves 12 partner institutions across four continents and is led by the International Rice Research Institute (IRRI) in the Philippines.

In the two years since the project began, the Consortium members have been working on a number of complementary approaches. Dr Hibberd’s team has been cloning genes required for the biochemical reactions, and transgenic strains of rice that express them are being grown at IRRI. Other groups are looking for C4 mutants that have lost their leaf anatomy, and C3 mutants that have developed it; and a vast gene sequencing screen is searching for new C4 genes.

Dr Hibberd’s recent findings, published in Science magazine in April 2011, suggest that genes present in C3 species can be recruited into cell-specific functions in the C4 pathway without alterations to their gene sequence. “The discovery dramatically alters the approaches being taken to engineer C4 photosynthesis,” he explained. “These results suggest that it’s possible that only some parts of the C4 pathway might be needed in rice for other parts to fall into place.”

IdeasLab

As steps are taken to maximise plant productivity over the next century, there is a pressing need to understand the determinants of RuBisCO operating efficiency not just in land plants but also in algae. Algae use a carbon-concentrating mechanism that is usually associated with a microcompartment called the chloroplast pyrenoid. Although very little is known about their properties, these structures drive a remarkable 15% of global carbon-based productivity.

To gain insight into one of the most important, yet poorly understood, carbon sequestration mechanisms, Professor Griffiths leads a new project recently funded as part of an IdeasLab competition for the best minds from the USA and the UK to join forces to explore improving photosynthetic yields.

The project is one of two transatlantic IdeasLab collaborations involving Cambridge that were awarded a total of £2.85 million from the Biotechnology and Biological Sciences Research Council and the US National Science Foundation. Dr Hibberd is a member of the other collaboration, which is boosting RuBisCO using tricks to enhance CO2 transport that are associated with other metabolic processes but that, according to current knowledge, are not used in photosynthesis.

Professor Griffiths explained how algal components could provide the answer to shaking up a wasteful enzyme: “We’ve known for 30 years that the algal pyrenoid has solved the problem of an inefficient RuBisCO enzyme, which probably evolved to help algae survive in the lower levels of CO2 availability found in water. Our work has investigated genetic changes in the model alga Chlamydomonas that can determine whether the pyrenoid appears or not. The new project will have direct applications for improving algal bioenergy productivity, as well as potential implications for transforming higher plant crop yields by emulating the carbon-concentrating mechanism in every photosynthetically active cell of the plant.”

A longer term solution

The scientists are confident that now is a pivotal time for current progress in understanding photosynthesis to be harnessed with genetic techniques and traditional breeding resources to improve crop yields for the future. Nevertheless, none of the projects is a trivial undertaking, as Dr Hibberd explained: “We’re looking ahead to at least 15–20 years from now, to transform crop production in the decades when the potential yield of current crops has been exhaustively maximised.”

“For the next generation, plant and microbial productivity will become the focus of key global issues,” added Professor Griffiths. “It will be the basis for feeding an additional two to three billion mouths, for maintaining biodiversity in the face of climate change and for driving forward an economy currently trading on past sunlight.”

For more information, please contact Dr Julian Hibberd (jmh65 AT cam.ac.uk) and Professor Howard Griffiths (hg230 AT cam.ac.uk) at the Department of Plant Sciences (www.plantsci.cam.ac.uk/).

Fuente: University of Cambridge; UK.

sábado, 5 de marzo de 2011

Un estudio realizado por expertos andaluces refuerza las posibilidades dietéticas de las microalgas

Imagen de Haematococcus




Expertos de las Universidades de Huelva y Sevilla, en colaboración con investigadores de varios institutos y universidades de de Lisboa, han participado en un proyecto internacional cuyos resultados, aparecidos en la revista Food Hydrocolloids bajo el titulo Microalgae biomass interaction in biopolymer gelled systems, apuntan a una ampliación de las posibilidades dietéticas y nutricionales de las microalgas.

Los investigadores andaluces han trabajado en el diseño de nuevas estructuras "alimenticias" adicionando muestras de Spirulina y Haematococcus a una base tipo gel compuesta por proteína de guisante, carragenato y almidón. Se trata de una interesante alternativa vegetariana a los postres lácteos.

Según el profesor Antonio Guerrero, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Sevilla, "hemos realizado la caracterización de los sistemas tipo-gel. Este paso es importante para entender el papel de los componentes”, apunta el investigador. Por ejemplo, este sistema quedaría validado en alimentos como "puddings". "A través de su estructura le vamos añadiendo cualidades", declara. "En general, se puede contribuir el valor nutricional de los alimentos y de utilización de una biomasa que existe y que no se está utilizando", asegura.

Desde la Universidad de Huelva, el catedrático de Ingeniería Química José María Franco, resalta que las diferentes microalgas estudiadas presentan diversas ventajas, no sólo nutricionales, sino que también poseen propiedades anti-oxidantes y pueden reforzar las propiedades del gel mediante sinergias con las proteínas o con diferentes hidrocoloides. Este estudio tiene un carácter multidisciplinar y ha sido posible gracias al trabajo conjunto de hasta cinco instituciones diferentes, donde se ha trabajado desde el cultivo de las microalgas hasta el diseño de bases tipo gel para alimentación y su caracterización fisico-química. El trabajo forma parte una tesis doctoral, de carácter internacional, que se encuentra desarrollando Ana Paula Batista.

Fuente: Andalucía Investiga.

miércoles, 2 de marzo de 2011

Vida - Plantas (5)










El drama del mundo vegetal es imposible de observar a simple vista. Sin embargo, utilizando la última tecnología de seguimiento de lapsos de tiempo, todo es revelado. En este episodio veremos cómo una dionea atrapamoscas se cierra cazando a su presa y cómo las garras de la uña de gato y las almohadillas pegajosas de la enamorada del muro ayudan en su lucha en busca de la luz. También volaremos con la semilla que inspiró el diseño de los planeadores y conoceremos la planta de más rápido crecimiento de la Tierra (60 cm por día). Descubre las habilidades del extraño árbol de la sangre de dragón, que rezuma savia roja de sus ramas.

Utilizando estrategias astutas e ingeniosas, las plantas han logrado exitosamente la conquista de todos los hábitats del planeta. Mediante el uso de técnicas de seguimiento de tiempo, VIDA revela cómo las plantas batallan por la vida y enfrentan los desafíos de sus respectivos hábitats.

Las plantas dependen de tres elementos principales para la supervivencia: luz, agua y nutrientes. La luz es una materia escasa en el suelo del bosque, por lo que las escaladoras, como la enamorada del muro y la uña de gato, utilizan otras plantas como escalera para llegar a la luz.

Más de 20.000 tipos de plantas pasan toda su vida sobre la copa de los árboles, obteniendo sus nutrientes atrapando hojas muertas de entre sus raíces. Las hojas podridas proporcionan un tipo de abono en las ramas y raíces expuestas, que absorben rápidamente la más mínima lluvia o niebla.

Donde hay poca lluvia, las plantas encuentran formas inteligentes para capturar y retener el agua. El árbol de la sangre de dragón sobrevive en un desierto rocoso utilizando la humedad transportada por la niebla. Incluso se las arregla para reducir la evaporación dando sombra a sus propias raíces. Otros árboles como el adenium pierden todas sus hojas para detener la evaporación, almacenando cuidadosamente agua en su tronco.

En el suelo pastoso existen pocos nutrientes, por lo que las plantas deben encontrar otra fuente. La dionea atrapamoscas obtiene sus nutrientes de los animales. Atrae a los insectos gracias a su color rosado y a un anillo de néctar. Si una mosca desprevenida toca dos pelos tipo gatillo durante 20 segundos, la trampa se cierra de forma instantánea atrapando a la mosca. Después, la planta digiere lentamente a su víctima.

La drosea es otra planta depredadora que con su color rojo rosado y néctar también atrae a los insectos. Es como un papel matamoscas vivo. Cuando una mosca aterriza en la drosea, la hoja se enrolla inmediatamente alrededor de su presa, ahogándola con un líquido pegajoso antes de digerirla.

Muchas plantas dependen de otros animales para la polinización. En las montañas frías y ventosas de Tasmania, las condiciones son muy peligrosas para la flor. El arbusto de miel fusiona sus pétalos en un estuche protector. Cuando sale el sol, las plantas se calientan lo suficiente como para producir néctar, atrayendo al currawong negro. Este pájaro separa las cubiertas para llegar al néctar, exponiendo al mismo tiempo el interior de la flor para los insectos polinizadores. El arbusto de miel se poliniza antes de que el viento mate a las flores.

VIDA es un documental sobre la biología del planeta, que presenta una visión global sobre las estrategias especializadas y el comportamiento extremo que los seres vivos desarrollan para garantizar su supervivencia. Producida a lo largo de cuatro años, la serie fue totalmente filmada en alta definición. Disfruta de Vida y de la Evolución en Acción.

Fuente: serie emitida por BBC Earth

sábado, 26 de febrero de 2011

Las hormonas vegetales controlan el tamaño de las raices





Las hormonas esteroides vegetales, llamadas brasinoesteroides, controlan el desarrollo de las plantas porque inducen el crecimiento celular. Una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha analizado la influencia de estas hormonas en el ciclo celular. Según sus resultados, publicados en la portada del último número de la revista Development, estas hormonas también controlan el proceso de diferenciación de las células madre en la raíz.

Es conocido que la ausencia de estas hormonas provoca que las plantas se vuelvan enanas. El siguiente paso era por tanto saber “qué pasaría si hubiera un aumento de esteroides y cómo afectaría a la diferenciación celular”, explica la responsable del trabajo, la investigadora del CSIC en el Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona, Ana Caño. Para ello, el equipo ha utilizado tres líneas de alteradas genéticamente para que presenten diferentes respuestas frente a la hormona. En uno de los casos se anuló el receptor de la hormona, en otro se provocó una sobreexposición a los brasinoesteroires y en el último se creó una respuesta activa continuada a la hormona.

Tras seis días de desarrollo, los investigadores comprobaron que las raíces de los ejemplares mutantes presentaban un tamaño hasta un 80% más reducido que la planta control. Según Caño, “este resultado sugiere que los esteroides son necesarios para mantener el óptimo crecimiento del órgano”.

El motivo por el que los mutantes en los que se sobreexpresa la hormona también sufren una disminución en sus raíces se explica debido a que los brasinoesteroides también controlan la diferenciación de las células madre. Por ello, una actividad excesiva de la hormona provoca una diferenciación acelerada y masiva de las células, lo que conduce al agotamiento de la reserva de células madre de la planta. De esta misma reserva depende la proliferación de nuevas células, por ello, su agotamiento de forma prematura impide el desarrollo de nuevas células, lo que detiene el crecimiento de la planta.

Crecimiento indefinido

Las plantas, a diferencia de los animales, son organismos longevos y disponen de determinadas regiones cuyas células no diferenciadas les confieren un crecimiento indefinido. No obstante, la acción de los brasinoesteroides de forma exógena también es capaz de detener su desarrollo. El equipo ha tratado a una serie de ejemplares silvestres de arabidopsis con distintas cantidades de la hormona. Transcurridos seis días, el único ejemplar que creció más que la planta control fue el que estuvo sometido a la concentración más baja de la hormona. Por encima de esa cantidad, el resto de ejemplares silvestres vieron reducidas sus raíces.

En el futuro, conocer los componentes específicos de la actividad de estas hormonas “permitirá saber cómo modulan la capacidad de renovación celular y longevidad en los distintos órganos de la planta”, opina Caño. Este hallazgo “podría ayudar en las estrategias de mejora de plantas y de producción agrícola”, añade.

La investigación también podría arrojar pistas sobre biología celular animal y humana: “los brasinoesteroides y los esteroides animales presentan una gran similitud química, aunque su mecanismo de acción es muy diferente”, explica Caño. Por ello, conocer la mecánica de los esteroides vegetales sobre las células madre podría ayudar a entender aspectos desconocidos de la biología humana en los que están implicados ambos factores, hormonas esteroides y células madre. El trabajo ha contado con la participación de los investigadores del laboratorio de Caño (centro mixto del CSIC, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries), Josep Vilarrasa y Mary-Paz González.

* González-García M.P, Vilarrasa-Blasi, J., Divol, F., Zhiponova M., Mora-García S, Russinova E. y Caño-Delgado A. I.Brassinosteroids control meristem size by promoting cell cycle progression in Arabidopsis roots. Development. DOI: DEVELOP/2010/057331

Fuente: Ciencia Directa, CSIC.

miércoles, 16 de febrero de 2011

La revista de la Sociedad Norteamericana de Fitopatología se hace eco de una investigación de la UCO



Un estudio realizado por investigadores de la ETSIAM de la UCO, el Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC y la Universidad del Estado de Pennsylvania, publicado en la revista Phytopathology de la Sociedad Norteamericana de Fitopatología, indica que la severidad de los ataques de Verticilosis en olivares de Andalucía está estrechamente relacionada con la prevalencia de una estirpe del hongo Verticillium dahliae que causa defoliación intensa del árbol infectado y es altamente virulenta en todas las variedades de olivo de interés comercial.

Mediante el análisis del material genético de más de 600 muestras del hongo patógeno obtenida de cerca de 450 olivos en 65 olivares elegidos arbitrariamente en las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, los investigadores identificaron dicha estirpe en 83% de los olivares inspeccionados y 78% de las muestras del hongo analizadas, y demostraron que su población contiene escasa diversidad genética. La distribución de la estirpe defoliante se reveló significativamente asociada con el regadío y el uso de suelo cultivado anteriormente de algodón. Además, mediante análisis estadísticos de la asociación entre la distribución de dicha estirpe y las prácticas agronómicas en las plantaciones se desarrolló y validó un modelo discriminante que predice la presencia de la estirpe en el área objeto del estudio.

Fuente: Universidad de Córdoba.

miércoles, 19 de enero de 2011

Las raíces de la inteligencia de las plantas (Redes 79)






Las plantas no tienen cerebro, las plantas no tienen ni una sola neurona… pero ahora sabemos que las plantas perciben lo que sucede a su alrededor, se defienden contra sus depredadores, engañan a sus presas, e incluso se comunican entre ellas. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen sentidos como nosotros? ¿Hablan entre ellas?

Esta semana en Redes, el botánico Stefano Mancuso, director del Laboratorio Internacional di Neurobiología Vegetal, en la Universidad de Florencia, nos descubre los secretos y el poder de lo que es en realidad el 98% de la biomasa de nuestro planeta.

Desde Un mundo de ciencia ya nos hicimos eco de los trabajos de Stefano Mancuso en una anterior ocasión. Ahora Eduard Punset habla con este botánico para de forma mas pausada aclararnos algunos conceptos nuevos sobre las plantas, nuestras compañeras en este planeta Tierra.

Fuente: Redes para la Ciencia.

domingo, 19 de diciembre de 2010

Stefano Mancuso: Las raíces de la inteligencia de las plantas







Las plantas se comportan de maneras curiosamente inteligentes: luchan contra los depredadores, maximizan las oportunidades de alimentación... Pero, ¿podemos pensar que poseen realmente una forma propia de inteligencia? El botánico italiano Stefano Mancuso presenta evidencia intrigante.

Stefano Mancuso es fundador de un estudio sobre la "neurología" de las plantas, el cuál explora la señalización y la comunicación a todos los niveles de organización biológica, desde moléculas a genes, células y comunidades ecológicas.

Fuente: TED, Ideas Worth Spreading.

viernes, 3 de diciembre de 2010

Cerebros y maquinas conectados (Redes 74)






Un día será algo corriente llevar chips integrados en el cerebro para solventar incapacidades, para curar o suavizar efectos de lesiones o incluso para mejorar nuestras habilidades mentales y ampliar nuestros sentidos. La cibernética inundará la vida cotidiana poco a poco, sin que nos demos cuenta ni veamos una gran revolución.
Kevin Warwick, profesor de cibernética de la Universidad de Reading -y también ciborg- defiende hoy en Redes la fusión de los seres humanos con las máquinas. Según él, se trata de un paso racional y necesario para sacar más provecho de lo que ya nos dan los ordenadores.

Fuente: Redes para la ciencia.

martes, 30 de noviembre de 2010

Trees of Life


Watch this video on YouTube



Can forests save the Earth from greenhouse gases?

Adrien Finzi's stately research subjects are uncomplaining as he and his team thread their way through the group, measuring girth, tracking fluids, and extracting samples for unsparing scrutiny. Call it Finzi’s Forest. As they inch skyward, these 65-to-80-foot-tall stands of loblolly pine are serving a greater good: nurturing the air with oxygen. And as the scientists who study them know well, trees do talk. According to Finzi, a College of Arts & Sciences associate professor of biology, over the last 14 years in circular plots called rings, deep in North Carolina’s Duke Forest, these pines have spoken volumes about the future of a planet under siege from carbon emissions and the extent to which forests can help rescue it.

The longest-running study of its kind, FACTS-1 (Forest Atmosphere Carbon Transfer and Storage) employs a sprawling labyrinth of pipes, steel grids, and towers to blast trees with carbon dioxide to determine how the elevated levels of the compound affect the forest over the long term. As in any rigorous study, some of the trees are part of a control group that is monitored, prodded, and blasted with nothing but placebo—the ambient air.

Crucial to the global carbon cycle, forests absorb carbon dioxide during photosynthesis, and that process is the most potent of all the natural ways carbon is removed from the atmosphere and stored on land, Finzi says. While this process absorbs nearly 30 percent of the 10 billion metric tons of carbon dioxide emissions released each year through fossil fuel combustion, he says, the carbon that remains in the atmosphere intensifies the greenhouse effect, the major culprit in global warming.

As the world’s climate is growing increasingly deranged by greenhouse gases—especially carbon dioxide—the refrain from many nonscientific corners is “plant more forests.” But Finzi has found that conventional wisdom needs rethinking.

At first glance, the FACTS site looks like a cinematic version of mischief by colonizers from outer space. Unfolding among a network of gravel roads in the U.S. Department of Energy’s Brookhaven National Laboratory woodland outpost at Duke University, the field study demands gritty legwork in all seasons. Finzi loves the place. A tall, buoyant prodigy who earned an assistant professorship at 29, he has presided for eight years over the $50 million study, two-thirds of which is funded by the DOE, with the rest underwritten by the National Science Foundation and the U.S. Department of Agriculture.

Like An Erector Set

On a sweltering July morning, doused in bug repellent and with pants tucked into socks to discourage chiggers, Finzi and his research assistants tend to the experimental plots, which will soon be torn down as the study ends. Over the course of the study, the team has monitored the trees in ways macro and micro, from their roots to the forest canopy, from photosynthesis at the cellular level to the shedding of leaves and limbs—all of it in hopes of answering the question, can we rely on forests to reverse the effects of pollution?

Spread over 7,086 acres across a former pine plantation in Alamance, Durham, and Orange counties, Duke Forest has served science and education for 30 years. At the Brookhaven site, a gleaming tank of liquid carbon dioxide sits beside a gravel road.

Finzi explains that the liquid warms as it moves along a house-sized pipe grid beside the tank, then vaporizes as it shoots through a network of pipes fanning out along the forest floor to each of the nine test sites, 90 feet in diameter. There the gas pours out of holes the size of a quarter in a series of pipes that soar up to the crown of the clustered pines they encircle.

Completing this eerie—and noisy—setup is a faintly wobbly tower that looks like an Erector set at each plot’s center, which researchers can scale to have a look at the experimental plots and beyond the treetops to the hills of Durham and Chapel Hill.

“In the beginning the carbon dioxide was pumped around the clock,” Finzi says. “That got too expensive, so now it’s pumped into the forest from just before dawn to after dusk, which costs a million dollars a year.”

Over the years, as the young forest grew, so did the amount of carbon dioxide required. Planted in 1984, the forest now has a hardwood “understory,” Finzi says as he leads the way deeper into the oak-studded piney woods along a narrow path that hugs the carbon dioxide pipe. Along the way are junctures with signs pointing toward the numbered rings, and the steel of the experiment’s infrastructure reflects sunlight through the trees. Wildlife—mostly deer—are unperturbed, and their browsing, which doesn’t discriminate between carbon dioxide–fed rings or control rings, is one of many wild cards in this unwieldy project.
“The carbon dioxide gets blown around, so the effect is very realistic,” Finzi says. Today’s destination is Ring 9, the oldest, where his team is gathering data and injecting soil at the test sites with “heavy” nitrogen isotope—with an atomic weight of 15 rather than the usual, ubiquitous 14—that can be traced later in the lab. “This is an island of carbon dioxide,” he says, adding that the environmental impact of the experiment itself is negligible, “less than chump change. It gets diluted so quickly. The knowledge we gain is far more than the environmental cost. It’s really important, what we’re measuring here.”

After nearly a decade and a half of activity, the rings look both festive and clinical, part pagan carnival, part intensive care unit. The trees themselves are belted and swathed in strips of silvery space blanket material, secured with bungee cords and dripping computer cables that crawl down the bark like kudzu. Here and there, immense Coleman coolers keep data recorders dry in all weather. Nothing is as whimsical as it appears; every flourish is in the service of science. “Some of this is standard for tree and soil studies, and some was designed by Adrien and built in the basement,” says John Drake, a BU postdoctoral fellow and research associate. Drake and Joy Cookingham, Finzi’s longtime assistant, know these rings like they know their reflections in the mirror.

As he uncaps a pipe poking from the forest floor, Finzi explains that the pipe is a window to the roots.
“Root growth is really hard to measure, so we do it visually, by inserting micro cameras,” he says. Both corrals and laundry baskets cradle debris, from seeds and leaves to “coarse wooden debris,” more commonly known as sticks, that will be carted back to the lab, weighed, and analyzed. The steel bands, called dendrometers, encircling every one of the thousands of trees studied here are calibrated to measure growth; like the waistband of stretch pants, a small length of spring allows them to expand with the tree trunk. And the space blankets stabilize the temperature of sap flow meters, also called water sensors, which measure photosynthesis, information stored in the data loggers and transferred to laptops by Finzi’s crew of assistants, graduate students, and postdoctoral fellows.

“The water sensors measure the rate of water movement in the tree’s stomata, which open during photosynthesis,” says Finzi. “The higher the rate of water movement—measured with heat readings, hence the added insulation—the more photosynthesis.”

Fertilizer Effect

Initially, pumping more carbon dioxide into their environment made the trees convert carbon to sugars and woody cellulose more efficiently, supporting the view—one Finzi finds overly simplistic—that forests naturally compensate for increased carbon levels in the atmosphere.

“Initially the carbon dioxide works as a fertilizer, stimulating growth 20 to 30 percent,” says Finzi. But longer-term experiments have shown that the effect levels off.

At FACTS-2, at Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, another DOE facility, the fertilizer effect dropped way back after six years. And at Duke the fertilizer effect has made the trees grow quicker, so the overall benefit decreases; it isn’t continuous, Finzi says.

“Watch out for wolf spiders,” he calls to a straggler as he trots up the seemingly perilous wobbly stairs to the forest canopy. From his perch 125 feet above the forest floor, Finzi puts the study into perspective. The site served him and his team far better than expected. Animals moved in and out of it freely, and the infrastructure didn’t succumb to weather; a Category 3 storm plowed right through it and all the grids and towers held.

One of the most productive of a global network of carbon dioxide evaluation sites, research here spawned 250 scientific publications. And as scientists around the world look to projects like these to assess and head off global warming, results so far point to just one conclusion: carbon dioxide can stimulate productivity of some forests, but not all.

“The conclusion of the study is bittersweet,” says Finzi.

“Our research shows that we can’t expect forests to soak up all the carbon dioxide, and different forests soak up different amounts,” he says. “The research here is very useful for climate models of global warming. And it shows that early predictions of climate models were very overly generous. Planting more forests can’t absorb all the impact of fossil fuels and rampant deforestation.”

Although the FACTS project leaves a trove of data that will be analyzed for years to come, Finzi is certain of one thing even before the first ring is harvested: “Simply planting more trees is not the solution.”

Fuente: Boston University.

domingo, 20 de junio de 2010

La Universidad de Córdoba colabora y coordina dos campus de excelencia.





El ceiA3 es un modelo de excelencia en el campo de la Agroalimentación en los aspectos docente, investigador y de transferencia. El Campus de Excelencia Internacional supone la agregación estratégica de cinco universidades (Almería (UAL), Cádiz (UCA), Córdoba (UCO), Jaén (UJA) y Huelva (UHU) unificadas por la Agroalimentación, uno de los pilares básicos de la economía andaluza y un sector clave en el desarrollo económico, social y político en la coyuntura global actual, que requiere garantizar su compatibilidad con la sostenibilidad de desarrollos ambientales. El ceiA3 cristaliza la coordinación docente, investigadora y de transferencia que ya existe desde hace tiempo entre estas cinco universidades y sus redes de agentes colaboradores.

Tanto por el sector en el que actúa como por la capacidad de desarrollarse desde el espacio geográfico en el que está situado, el ceiA3 es un proyecto único en España que en 2015 estará posicionado en primera línea para dar respuesta a los retos agroalimentarios de la economía global como líder nacional y referente internacional en investigación, transferencia y formación de expertos.

Podeis encontrar información detallada en el Dosier de descripción del proyecto


Por otra parte la Universidad de Córdoba (UCO) también participa en otro campus de excelencia internacional, en este caso dentro del ámbito medio ambiental.

El Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente denominado "Cambio", dentro del campo de la Biodiversidad y Cambio Global coordinado por la UPO nace como respuesta a la creciente demanda de trabajos científicos que analicen y promuevan metodologías eficientes para el desarrollo y viabilidad de economías sostenibles basadas en el estudio de las modificaciones ambientales provocadas por el impacto de las actividades humanas.
En total participan en este proyecto seis universidades andaluzas -Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Internacional de Andalucía y Pablo de Olavide de Sevilla- así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

miércoles, 9 de junio de 2010

Medio Ambiente muestra en Córdoba la importancia histórica, cultural y económica del Guadalquivir a través de la pintura.

Díaz Trillo inaugura la exposición “Diversidad y Belleza” en el Molino de San Antonio con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, acompañado por el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, ha inaugurado hoy en la capital cordobesa la muestra “Guadalquivir, Diversidad y Belleza”, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. La exposición, que estará abierta al público en el Molino de San Antonio hasta el próximo 11 de julio, recoge 85 obras pictóricas de paisajes del río grande de Andalucía, en el que se muestran escenas singulares desde su nacimiento hasta su desembocadura, a través de la visión de autores como Regla Alonso, Rosalía Martín Franquelo, José Luis Mauri y Daniel Bilbao.

La elección de esta muestra para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, como destacó Díaz Trillo, se debe a la importancia que el río Guadalquivir tiene para las ocho provincias andaluzas y para la propia historia de la comunidad, ya que desde los tartessos hasta nuestros días “el Guadalquivir ha venido condicionando de manera sustancial la vertebración de nuestro territorio, la configuración de nuestros paisajes, el motor del sistema productivo y la esencia de la cultura andaluza”.

El consejero ha recordado que a partir de la transferencia efectiva de todas las cuencas internas andaluzas, incluida la del Guadalquivir, el Gobierno andaluz es pionero a la hora de gestionar todos sus recursos hídricos y que, con el desarrollo de la Ley de Aguas, se alcanzarán un aprovechamiento sostenible de las masas de agua que discurren por Andalucía y la protección y conservación de los recursos naturales asociados a ellas.

Esta exposición, en la que se representa una serie de paisajes del Guadalquivir, desde Cazorla a Sanlúcar de Barrameda, que ponen en valor distintos lugares del agua, la flora y la fauna de la cuenca, así como la intervención humana en su amplio cauce, es el fruto de cinco años de trabajo expresado en más de mil obras pictóricas. Además, la muestra cuenta con un libro de cuidada edición con el que se pretende que los andaluces conozcan mejor la importancia que el río tiene en el pasado, presente y futuro de Andalucía, y en el que se abunda en la idea de que el cuidado y la gestión sostenibles de los recursos hídricos son claves de futuro para el desarrollo de la región.

“Guadalquivir, Diversidad y Belleza” propone al visitante, a partir de dos bloques, una aproximación emocional y una apreciación cultural de los valores del agua, imprescindibles junto a los conocimientos técnicos del recurso, pues como ha destacado el consejero “se precisan tanto los aspectos culturales como una mirada técnica y científica para conocer y salvaguadardar el gran río de Andalucía”.

El Molino de San Antonio acoge la Exposición Guadalquivir. Diversidad y Belleza organizada por la Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y el IMGEMA Jardín Botánico. Del 5 de junio al 11 de julio. De lunes a domingos de 10 a 14 y de 18 a 21 horas.


Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.

Proteínas programadoras de los genes de las plantas

Investigadores del Departamento de Genética de la Universidad de Córdoba (UCO), coordinados por la profesora María Teresa Roldán Arjona, han descubierto una nueva familia de proteínas capaces de reactivar la expresión de genes previamente silenciados. Aunque se trata de un proyecto de investigación básica, este hallazgo podría tener posibles aplicaciones futuras en el ámbito clínico, por ejemplo en la activación de genes supresores de tumores cuyo silenciamiento es una marca característica en muchos tipos de cáncer.


Aunque todas las células que componen un organismo contienen la misma información genética, cada tipo celular concreto expresa un repertorio de genes específico que es el que determina la función que cada célula va a desempeñar en el organismo.

Para la definición de los tipos celulares se hace uso de una capa de información superpuesta al ADN en forma de marcas epigenéticas.

Estas marcas, que son heredables durante la división celular, no alteran el mensaje codificado en la secuencia de nucleótidos y tienen la ventaja de que son reversibles. Un tipo de marca epigenética es la modificación del ADN mediante metilación. La metilación del ADN tiene efectos importantes en la expresión de los genes ya que se asocia a silenciamiento génico.

En la Universidad de Córdoba, la investigadora Mª Teresa Roldán Arjona, del Departamento de Genética, junto con un grupo de expertos en Biología Molecular están realizando un estudio de las enzimas encargadas de eliminar este tipo de marca epigenética.

El objetivo que se propusieron con este proyecto de excelencia, titulado Reprogramación epigenética por desmetilación del DNA, y financiado con 420.668 euros por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, se centraba en conocer cómo se reactivan los genes previamente silenciados y tras tres años de trabajo lo han conseguido.

Enzimas ‘despertadores’

En concreto, los expertos de la UCO han hallado una nueva familia de proteínas conocidas como ADN glicosilasas de 5-metilcitosina, unas enzimas que tienen la capacidad de eliminar las marcas que causan el silenciamiento epigenético en el ADN.

“En la célula, los genes que han de silenciarse se marcan mediante la adición de un grupo metilo a la citosina, una de las bases que componen el ADN. Aquellos genes que se encuentran metilados (marcados epigenéticamente) estarían apagados mientras que aquellos no metilados serían genes “encendidos” o activos, De esta forma, la célula controla en todo momento qué genes se expresan y cuáles no sin necesidad de alterar el mensaje codificado en el material genético.

Para llegar hasta ahí, los expertos de la UCO han realizado sus experimentos en la planta modelo Arabidopsis thaliana, característica por su breve ciclo vital y gran plasticidad y por ello muy utilizada en la experimentación genética.

Una posible aplicación clínica

Según la responsable del proyecto, “con este logro se abren posibilidades muy interesantes en el campo de la investigación sobre el cáncer, ya que este tipo de enzimas podrían constituir una herramienta muy útil para modular la expresión de ciertos genes implicados en el desarrollo tumoral”.

En estos momentos, los investigadores de la UCO están comprobando si la expresión de estas enzimas en células tumorales permite reactivar la expresión de aquellos genes que están silenciados en tumores y que en células normales se encuentran activos.

Aunque aún no han comenzado, los expertos de la UCO se plantean aplicar los resultados de su estudio al campo de la investigación con células madre, con posibles aplicaciones en terapia celular y trasplantes.

Fuente: Andalucía Investiga.

lunes, 24 de mayo de 2010

Guisantes adaptados a las condiciones agroecológicas de Andalucía.

Expertos andaluces obtendrán variedades de estas leguminosas adaptadas al cultivo en la región y estudiarán diversas aplicaciones de la nanotecnología y de bioprotección al control de estas enfermedades.

El guisante (Pisum sativum) es la leguminosa grano más mejorada y con mayor implantación a escala mundial. Sin embargo, a pesar de las grandes expectativas despertadas en todos los sectores, su cultivo sufre aún grandes limitaciones en Andalucía, debido fundamentalmente a problemas de adaptación y sobre todo de susceptibilidad al jopo (Orobanche crenata).

Según los expertos, la importancia de esta planta destinada a la industria de los piensos radica en que su cultivo reduciría la dependencia de las importaciones de soja. Además, permitiría diversificar las fuentes de proteína y adaptarlas a los diferentes usos y tendría un papel beneficioso en las rotaciones y en la fertilidad de los suelos, al fijar el nitrógeno atmosférico gracias a su simbiosis con el rizobium.

El cultivo del guisante se fue extendiendo en Andalucía a principios de la década de los 90 gracias a su potencial e interés. No obstante, se impuso un cultivo de variedades foráneas, poco adaptadas a las enfermedades y a la climatología de la región. Por ello, investigadores de las universidades de Córdoba, Sevilla y Huelva, la Estación Experimental Zaidín, (CSIC, Granada), el IFAPA Alameda del Obispo (Córdoba), Sanidad Vegetal y el Instituto de Nanociencia de Aragón, coordinados por el Instituto de Agricultura Sostenible, (CSIC, Córdoba), pretenden obtener variedades de guisantes adaptadas al cultivo en Andalucía, para hacer atractivo el cultivo de esta leguminosa.

Según los expertos, el guisante cuenta con un gran interés por su potencial productivo para el mercado de pienso. “En agricultura ecológica, es prácticamente imprescindible por su capacidad de fijar nitrógeno atmosférico que podrán utilizar otros cultivos como el cereal”, apunta el coordinador del estudio, Diego Rubiales Olmedo.


Sin embargo, la implantación de este cultivo tiene problemas técnicos pendientes de resolver como la resistencia a enfermedades y el manejo de las malas hierbas, entre las que se incluye el jopo. Por ello, los investigadores pretenden obtener variedades resistentes que permitan extender su cultivo. “Esto lo que contribuirá a la ‘sostenibilidad’ de nuestros sistemas agrícolas y disminuirá la dependencia de las importaciones de soja para pienso”, explica Rubiales.

Para hacer viable este cultivo, los investigadores abordarán las enfermedades causadas por plantas parásitas, como (Orobanche crenata) y hongos (Mycosphaerella pinodes, Erysiphe pisi y Uromyces pisi), así como la falta de agua, propia de Andalucía. Incluirán estudios del patógeno y puesta a punto de métodos de selección de las mejores variedades. En este sentido, los investigadores están seleccionando en diferentes guisantes, aquellas variedades con características más resistentes a las enfermedades y a la sequía para, más adelante, añadir a estas potencialidades ejemplares de mayor rendimiento y calidad. De esta forma, el resultado final serán guisantes con las características deseadas por los expertos, que puedan soportar bien las peculiaridades de Andalucía y, a la vez, sean productivas.

La novedad estriba en la complementación de técnicas de Mejora Genética Clásica y con el uso de marcadores moleculares y de estudios de genómica y proteómica, así como en la investigación de diversas aplicaciones de la nanotecnología al control de enfermedades, así como bioprotección con microorganismos beneficiosos.

Además de la generación de conocimientos, el proyecto tiene claro enfoque aplicado. Por un lado, los investigadores colaboran con empresas para que, una vez seleccionadas las variedades resistentes y productivas, éstas puedan registrarlas, purificarlas y ponerlas a punto para su comercialización. Por otra parte, el proyecto persigue proporcionar al agricultor un paquete de estrategias de control integrado, para fomentar el cultivo del guisante en Andalucía.

Fuente: Andalucía Investiga

sábado, 13 de febrero de 2010

Canarias albergará primer Banco Nacional de Algas de España

La Comunidad Autónoma de Canarias albergará el primer Banco Nacional de Algas de España con el objetivo de facilitar a los científicos su labor de investigación de esta flora marina permitiéndoles así "conocer, identificar y usar" el "potencial" y las "propiedades" que tienen las microalgas para, entre otros aspectos, reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera o fabricar fármacos.

Así lo manifestaron este miércoles en una rueda de prensa para la consolidación del banco el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información del Gobierno de Canarias (ACIISI), Juan Ruiz Alzola, el director general del Instituto Español de Oceanografía (IEO), Enrique Tortosa, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor, y el director del Centro de Biotecnología Marina de la ULPGC, Guillermo García.

El responsable del IEO explicó que el objetivo de la implantación de este Banco Nacional de Algas es el de "coger especies de todo el mundo, mantenerlas, y conservarlas para que durante la investigación los científicos puedan conocer el potencial que tienen las diferentes especies".

Entre las "potencialidades" de las microalgas, los expertos insistieron en que estos seres vivos pueden contribuir a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, facilitan la creación de biocombustibles, alimentación, piensos, cosméticos, fármacos o antioxidantes.

De esta manera, el director de la ACIISI resaltó que "el potencial de las microalgas no queda aquí, se está trabajando en distintas áreas de aplicación energética y se adapta muy bien a las características territoriales de Canarias". "Se puede complementar con el sector primario" y alberga "un gran potencial de dinamización", agregó Alzola.

Asimismo, García hizo especial hincapié en que esta iniciativa, una de las pocas que existen en Europa, constituye un "nuevo sector agrícola que no consume suelo fértil, agua ni pesticidas" y que se implanta en Gran Canaria porque el archipiélago "es la región europea con mayores ventajas estratégicas" ya que "posee una importante tasa de radiación solar anual" que garantiza la supervivencia de las algas marinas.

"No es una idea a de un grupo de profesores de la universidad sino que es algo que están demandando las grandes empresas y grandes gobiernos", destacó el científico del Instituto de Biotecnología Marina de la ULPGC.

CANARIAS COMO CENTRO MARINO DE REFERENCIA MUNDIAL

El director de la ACIISI, Juan Ruiz Alzola, remarcó la gran apuesta del Gobierno de Canarias por convertir al archipiélago en un centro de referencia mundial en el Atlántico Medio en el ámbito marino. En este sentido, la futura Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), una infraestructura que será única en el mundo en la investigación marina; los trabajos que se desarrollan en las instalaciones del Instituto Canario de Ciencias Marinas; la remodelación del Buque Oceanográfico 'Irene'; o, entre otras cuestiones, el propio Banco Nacional de Algas.

"Canarias se puede convertir en un laboratorio mundial en investigación e innovación en distintas disciplinas, no sólo en la marina, sino en energías renovables, desalación de aguas, medioambiente, astronomía, etc", puesto que "pocas regiones del planeta cuentan con las condiciones precisas para desarrollar investigación en tantas materias diferentes como en nuestras islas y, además, nuestra posición geográfica puede resultar determinante a la hora de exportar conocimiento a los países africanos de nuestro entorno", apostilló.

Por tanto, Tortosa garantizó que "el Banco será un instrumento de trabajo para los grupos de investigación y para las empresas implicadas, así como una fuente de conocimiento básico y aplicado. Gracias a él, la comunidad científica canaria, y también sus centros tecnológicos y empresas, dispondrán de un instrumento cercano que les permitirá avances rápidos en estas tecnologías".

Para desarrollar el objetivo marcado en el convenio, la ULPGC pone a disposición del 'proyecto Microalgas' el Banco Nacional de Algas localizado en el Centro de Biología Marina, ubicado en el Muelle de Taliarte (Telde) y adscrito a la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.

Por otra parte, el IEO aportará al proyecto 2.600.000 euros procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación, y la ACIISI asumirá las funciones de coordinación con las instituciones oficiales canarias y pondrá a disposición del proyecto los medios disponibles en el ICCM y de aquellas otras entidades instrumentales propias que considere conveniente, como es el caso del Instituto tecnológico de Canarias.

ORGANIZACIÓN

Para dirigir el 'proyecto Microalgas' se ha nombrado a Guillermo García-Blairsy Reina.

De otro lado, la colaboración de las partes en el 'proyecto Microalgas' se llevará a cabo a través de una Comisión Gestora, un Comité Científico y el director Científico designados conforme al convenio suscrito.

La Comisión Gestora estará compuesta por 6 miembros, dos por cada parte, y se reunirá, al menos, una vez al semestre. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad. Entre sus funciones destacan la de velar por la correcta ejecución del convenio o dar instrucciones al director científico para la elaboración de un plan detallado de los trabajos previstos.

Fuente: Europa Press.

jueves, 11 de febrero de 2010

El amor está en el aire

Lo hacen los pájaros, lo hacen las abejas, incluso las plantas lo hacen.

Por Rob Dunn
Fotografía de Martin Oeggerli


Los humanos a menudo no apreciamos todo lo que tenemos, como la capacidad de caminar, gatear o incluso, después de haber bebido una copa de más, arrastrarnos hasta un adorable ejemplar del sexo opuesto. Las plantas no tienen ese privilegio.
Durante gran parte de la larga historia de la vida vegetal terrestre, las plantas tenían que estar muy cerca unas de otras, casi tocándose, para emparejarse. Los musgos dispersan su pálido esperma con la lluvia para que su flujo vital vaya flotando hasta sus congéneres cercanos, como hacían otras plantas primitivas, pero ese método de reproducción requiere humedad. Al principio, la vegetación sólo podía sobrevivir en rincones húmedos del planeta donde las gotas de agua comunicaran regularmente a los machos con las hembras. La mayor parte de la Tierra era de color pardo.
Un buen día, hace más de 375 millones de años, las cosas cambiaron. Un linaje de plantas desarrolló granos de polen y semillas, y desde entonces nada volvió a ser lo mismo. Pero llamemos a las cosas por su nombre. El polen venía a ser el esperma de las plantas, con dos espermatozoides por grano, rodeados por una membrana a menudo dorada, que es a la vez protección y vehículo. Si en la larga novela de las plantas el conflicto narrativo era la distancia entre los amantes, el polen fue la solución que los uniría, a través de metros o incluso de un continente a otro. Fue el truco evolutivo que transformó el mundo, ha ciendo posible el sexo entre desconocidos.

Fuente: National Geographic

miércoles, 25 de noviembre de 2009

La red de bancos de germoplasma nacional ya identifica y conserva casi 7000 especies vegetales

La Universidad de Córdoba coordina a nivel nacional la red de bancos de germoplasma vegetal de especies silvestres: REDBAG. Una estructura que permite ofrecer una respuesta ante las exigencias que desde hace unos años circulan en el ámbito mundial, europeo y estatal en materia de biodiversidad. Gracias a esta red, se recaban datos e inventarios sobre qué se conserva en cada banco, qué instituciones trabajan y cuáles son sus peculiaridades; actualizan los métodos y manuales de trabajo y se especifican unos códigos deontológicos. En 2009 ya se han establecido en 29.218 el número de entradas conservadas en España, que corresponden a 6.877 especies vegetales.


La Manzanilla Real (Artemisa granatensis Boiss) es endémica de Sierra Nevada y se haya en peligro de extinción, se estima que quedan menos de 2.000 ejemplares. Gracias a la labor de los bancos de germoplasma, entidades que conservan el material genético, vegetal en cualquiera de sus formas (semillas, esquejes, tubérculos), hoy podemos saber qué flora silvestre tiende a desaparecer y cómo está preservada por estas entidades que actúan como seguro de vida de la biodiversidad de nuestro ecosistema.

El Banco de Germoplasma Vegetal de Andalucía se ha encargado de proteger esta especie tan conocida como exclusiva, la manzanilla, y es además una institución que se sitúa como primer cabo de una red de doce bancos a nivel estatal que protegen la conservación de una flora silvestre en todo el territorio nacional, la llamada Red Española de Bancos de Germoplasma de Plantas Silvestres y Fitorrecursos Autóctonos (REDBAG).

J. Esteban Hernández, coordinador de REDBAG y director del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz

Jacinto Esteban Hernández, coordinador de este proyecto a nivel nacional y director del Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz, destaca entre los resultados de este trabajo coordinado, que ya se ha podido establecer la cantidad de adhesiones de cada banco que forma parte de la red. El total, Hernández especifica que en 2009 “ascendió a 29.218 el número de entradas conservadas, que corresponden a 6.788 especies”.

Aún no se puede precisar qué porcentaje suponen en relación al total de la flora silvestre de nuestro país, porque no hay cifras consensuadas. No obstante, teniendo en cuenta el cálculo avanzado de 1.988 que se toma como referencia en el Atlas y Libro Rojo de Flora Vascular Amenazada, publicado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, se calcula que se elevan a 8.300 el número especies y subespecies españolas. Una cantidad relativa ya que, si bien por su fecha no nos puede ofrecer gran exactitud, sí puede ayudarnos a calibrar el avance de REDBAG al identificar esta cantidad de especies.

Desde REDBAG también se ha elaborado un inventario de las instituciones implicadas en la conservación ex situ de la diversidad vegetal silvestre en España, en el que aparecen “60 instituciones y organismos que trabajan por la conservación de la flora silvestre”. Las tres entidades con mayor volumen de especies conservadas son el Banco de Germoplasma Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid, el Vegetal Andaluz (BGVA) y el del Jardín Botánico Canario `Viera y Clavijo’ (Gran Canaria), “que alcanzan en conjunto el 76% del germoplasma conservado”, concreta.

Asimismo, diseñan diversas campañas de colecta dirigidas a completar las colecciones de germoplasma de las especies silvestres de mayor interés científico o bajo mayor grado de amenaza en distintos territorios españoles aún mal prospectados. Hernández detalla que “aparentemente” las zonas mejor prospectadas son Canarias, Andalucía, Valencia y Baleares; y las que menos Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Cantabria, Aragón, Murcia, Navarra y La Rioja, “donde se han centrado los equipos de colecta durante 2009”.

Entre otros objetivos, REDBAG persigue la revisión el desarrollo normativo nacional e internacional y en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, en materias relacionadas con el acceso, difusión, donación y transferencia de germoplasma y colabora con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en la redacción de una propuesta de Estrategia Nacional de Conservación de Diversidad Vegetal.


En cada banco seleccionan minuciosamente las semillas antes de consevarlas.
Compromisos territoriales

La biodiversidad proporciona muchos beneficios fundamentales para el hombre, más allá del suministro de materias primas. La pérdida de la variedad biológica puede tener efectos negativos en las formas de vida tradicionales o provocar la vulnerabilidad ante desastres naturales. En esta línea, desde hace unos años se han establecido estrategias a nivel mundial, europeo e incluso nacional para fomentar y comprometer a los distintos territorios en la conservación de su flora silvestre.

En este contexto, en el año 2001 surgió esta red en pro de la biodiversidad en el seno de la Asociación Íbero-Macaronésica (España) de Jardines Botánicos, aunque no fraguó hasta 2008, cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino materializó un contrato de asistencia técnica, en el que la Universidad de Córdoba actuó como licitador. Asimismo, la UCO dirige el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz (BGVA), en convenio con la Consejería de Medio Ambiente y con la colaboración del Instituto Municipal de Gestión Ambiental (Jardín Botánico de Córdoba).

El director del banco andaluz argumenta que el interés y origen de REDBAG “responde a la necesidad de ofrecer una respuesta a nivel nacional a los compromisos que el estado había adquirido como consecuencia de la Estrategia Mundial para la Conservación de Plantas” (GPSC), herramienta del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Un instrumento que, según detalla, “compromete a los países firmantes a lograr que el 60% de las especies vegetales amenazadas con colecciones sea accesible ex situ, preferentemente en el país de origen para el 2010”, y a “logar la conservación del 70% de la diversidad genética de los cultivos y otras especies vegetales de importancia”.

Fuente: Andalucía Investiga.

viernes, 11 de septiembre de 2009

Científicos cordobeses obtienen mutaciones de la planta de Borraja para uso cosmético y farmacéutico.



Investigadores de las universidades de Córdoba y Cádiz y del centro IFAPA Alameda del Obispo han obtenido, a través de un proyecto de excelencia de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en el que trabajan desde principios de este año, dos variedades genéticamente modificadas de la borraja (Borago Officinalis), que mantienen las mismas propiedades medicinales de la planta original y cuyo uso se destina principalmente a la industria farmacéutica y cosmética.

Este proyecto, denominado Selección y mejora de las líneas de borraja para producción de aceite rico en ácido gamma linolénico para uso nutraceútico y medicinal, incentivado con casi 300.000 euros por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, pretende mejorar la capacidad productiva de esta planta, concentrando su periodo de producción.

La borraja es una especie silvestre originaria de zonas mediterráneas que los investigadores están intentando domesticar para adelantar su periodo de floración, que se sitúa en torno a los 2 o 3 meses y evitar la falta de retención del fruto, causas principales del bajo rendimiento del cultivo.

Mejora genética

Para conseguir eliminar las deficiencias de la borraja, los científicos han modificado ciertos genes del ADN de la planta y han obtenido dos clases de mutaciones: una de retención de semillas, en la que cambia la estructura floral de la borraja y evita la caída de sus semillas; y otra multipétalo, en la que se modifica el sistema reproductivo de la borraja para incrementar el número de semillas que produce la planta, de 14 a unas 20. Actualmente, se están intentando cruzar características relevantes de las dos mutaciones para obtener una planta modelo.

Uno de los investigadores del centro IFAPA Alameda del Obispo involucrado en este proyecto, Antonio De Haro, explica que la borraja se ha considerado siempre como una planta medicinal (aunque con la llegada de la Química se empezó a consumir como una verdura). Se decía que “permitía levantar el espíritu de los melancólicos” y se han estudiado mucho las propiedades medicinales de sus hojas, pero recientemente las investigaciones han determinado que la borraja, junto con la onagra, son las únicas especies vegetales que poseen ácido gamma linolénico en sus semillas. Sin embargo, se han demostrado mayores ventajas en el uso de la borraja, así como que existen grandes proporciones de aceite gamma linolénico en su semilla.

Y es que el ácido gamma linolénico, un precursor de compuestos indispensables para el organismo y que éste produce en condiciones normales, puede verse disminuido o afectado bajo situaciones de estrés, edad avanzada, diabetes o alcoholismo. Además, se utiliza para el tratamiento del eczema atópico, como componente en cremas antienvejecimiento o para el síndrome premenstrual. Así, existen alrededor de 50 productos en el mercado con aceites de borraja, que permiten completar el ciclo de los ácidos grasos y que principalmente se comercializan en crema o cápsulas.

A través de este proyecto de excelencia, que tiene un plazo de ejecución de cuatro años, hasta 2012, se plantea también el estudio del contenido de aceite de las semillas y el aumento tanto de la cantidad de éste como de la de ácido gamma linolénico. También se está investigando la forma de extracción del aceite de la semilla para mantener todas sus características y las propiedades quimio-preventivas de este compuesto oleaginoso. Igualmente, se están analizando las transformaciones producidas a raíz de la modificación genética.

Fuente: Andalucía Investiga.

domingo, 6 de septiembre de 2009

Orquídeas: Armor y mentiras.


¿Cómo esparces tus genes cuando no te puedes despegar del suelo? Engañando a los animales, incluidos los humanos, para que se enamoren.

Por Michael Pollan

Nosotros los animales no damos a las plantas el crédito que se merecen. En inglés, cuando queremos tachar a alguien de inepto o superfluo, decimos que es una “planta en maceta”. Llamamos “vegetales” a las personas que han sido reducidas a un estado de absoluta impotencia, quienes han perdido la mayoría de las herramientas esenciales para vivir. Pero las plantas se las arreglan muy bien y lo han hecho así durante millones de años, antes de que nosotros llegáramos. Es verdad que carecen de ciertas habilidades, como la locomoción, la capacidad de usar herramientas y el fuego, el milagro de la conciencia y el lenguaje. Para animales como nosotros, estas son las herramientas de supervivencia que consideramos más “avanzadas”, y no es de sorprenderse, ya que hasta ahora representan el pináculo de nuestro viaje evolutivo. Pero la próxima vez que te veas tentado a celebrar la conciencia humana como la cima de la evolución, detente y piensa de dónde sacaste esa idea. Conciencia humana. No es una fuente muy objetiva.

Así que celebremos otras proezas evolutivas, de esas que atraerían mucho más a la prensa si la historia natural la hubiesen escrito plantas y no animales (supongo que un artículo escrito por un bípedo de nombre Pollan tendrá que bastar). Mientras nosotros perfeccionábamos la locomoción, la conciencia y el lenguaje, las plantas estaban muy atareadas desarrollando otra clase de trucos que toman en cuenta el hecho clave de su vida: la cualidad de tener raíces y estar siempre en el mismo lugar. ¿Cómo esparces tus genes cuando no te puedes despegar del suelo? Te vuelves extremadamente bueno en cosas como la bioquímica, la ingeniería, el diseño, el color y el arte de manipular a las criaturas más “avanzadas”, incluyendo animales como nosotros. Pienso específicamente en una de las familias más grandes y diversas de plantas con flores: las 25 000 especies de orquídeas que a lo largo de 80 millones de años han logrado colonizar seis continentes y prácticamente todos los hábitats terrestres concebibles, desde los desiertos del oeste de Australia hasta los bosques nubosos de América Central; desde el dosel de la selva hasta el subsuelo, desde las remotas cumbres de las montañas mediterráneas hasta salas de estar, oficinas y restaurantes en todo el mundo.

¿Cuál es el secreto de su éxito? En una palabra: el engaño. Aunque algunas orquídeas sí ofrecen las convencionales recompensas de comida a los insectos y pájaros que llevan su polen de planta en planta, alrededor de un tercio de las especies de orquídeas descubrieron hace mucho, de manera inconsciente, por supuesto, que pueden ahorrarse el néctar e incrementar sus probabilidades de reproducción por medio de artimañas, visuales, aromáticas, táctiles o las tres a la vez. Algunas orquídeas atraen a las abejas haciéndose pasar por flores productoras de néctar, mientras que otras, como la orquídea drácula, atraen mosquitos mediante una colección de olores desagradables, desde el de los hongos y carne podrida hasta el de orina de gato y pañal de bebé. Pero quizá el engaño más ingenioso de todos lo elaboran las orquídeas que ofrecen la promesa de sexo. Y no es exactamente sexo normal. De hecho, es muy extraño.

Esperando observar algo de ese sexo botánico, este bípedo viajó recientemente a Cerdeña, una isla montañosa que se encuentra a 190 kilómetros de la costa oeste de Italia, azotada por el viento y poco poblada, conocida por su biodiversidad floral y los secuestros humanos (es evidente que el engaño está en el aire). Fui en busca de uno de los géneros de orquídeas más ingeniosos y diabólicos: Ophrys (algunos botánicos le dicen la “orquídea prostituta”). Había estado ansioso de verla y conocer a su desafortunado polinizador desde que leí acerca de su estrategia reproductiva, que involucra lo que mi guía de campo denominó “engaño sexual” y “pseudocopulación”. Lo que aprendí sobre la orquídea prostituta me forzó a cambiar radicalmente mi apreciación de lo que una planta astuta es capaz de hacerle a un animal crédulo.

En el caso de esta Ophrys en particular, ese animal es un pariente del abejorro. La orquídea no le ofrece néctar ni polen como recompensa; en lugar de eso, seduce a las abejas macho con la promesa de sexo abejuno y luego frustra el deseo que ha provocado para asegurar la polinización. La orquídea lleva a cabo su engaño sexual imitando la apariencia, olor y hasta la experiencia táctil de una abeja hembra. La flor, en otras palabras, trafica con algo muy parecido a una metáfora: esto representa aquello. Nada mal para un vegetal.

Recolectar orquídeas puede ser un trabajo arduo en muchos lugares, pero en la montañas de Cerdeña las Ophrys crecen como la mala hierba en un sendero. Cuando florecen en abril se pueden ver desde un auto en movimiento. De cerca, el labio inferior, o labelo, de estas diminutas orquídeas se parece mucho a una abeja vista desde atrás. Esta pseudoabeja, que en algunas especies de Ophrys incluye también pelaje falso y lo que parecen codos y alas iridiscentes dobladas, se ve como si tuviera la cabeza metida en una flor verde formada por los sépalos de la orquídea. Para reforzar el engaño, la orquídea emite un aroma casi igual a las feromonas de la abeja hembra.

Cuando se trata de polinizar una orquídea, el engaño sexual tiene un porcentaje de éxito irregular (hablaré más tarde sobre esto), pero cuando sí sirve, funciona de este modo: la abeja macho auténtica se posa en el labelo e intenta aparearse o, en palabras de un texto de botánica, comienza a “realizar movimientos que parecen un intento anormalmente vigoroso y prolongado por copular”. Durante estos esfuerzos inútiles, la abeja empuja la columna de la orquídea (una estructura que contiene los órganos sexuales masculinos y femeninos) y dos bolsas amarillas llenas de polen (llamadas polinia) se le adhieren a la espalda gracias a una sustancia que es como un pegamento de secado rápido. La frustración se acumula hasta que la abeja se da cuenta de que ha sido engañada. De pronto, se va volando, en desesperada búsqueda de una compañera más auténtica.

Había algo conmovedor en la abeja que encontré, volando locamente con lo que parecían un par de abultados tanques de oxígeno amarillos atados a su espalda. La habían timado con la promesa de sexo –sexo abejuno–, cuando en realidad le ofrecieron sexo vegetal y, sin saberlo la abeja, que ahora buscaba una segunda unión más satisfactoria, estaba a la mitad de ese acto. Se sabe que los botánicos se refieren a las abejas que cargan polen como “penes voladores”, pero la mayoría de las abejas desempeña ese papel sin darse cuenta, pensando más en comida que en sexo. No es así para la pobre, engañada, abeja de las orquídeas.

La estrategia de polinización de las Ophrys es, como la de tantas otras orquídeas, ingeniosa, intrincada, astuta y aparentemente improbable –tanto que los partidarios del diseño inteligente a veces ponen a las orquídeas como ejemplo de que una inteligencia superior (y muy sádica) dirige la naturaleza–. Sin embargo, las peculiaridades del sexo de orquídeas ofrecen, de hecho, uno de los grandes estudios de caso de la selección natural, como el propio Charles Darwin comprendió. A Darwin le fascinaban las estrategias de polinización de las orquídeas y, aunque no lograba entender el propósito del extraordinario parecido de las Ophrys con las abejas (la pseudocopulación no se observó sino hasta 1916), nos enseñó mucho de lo que sabemos acerca de estas plantas en La fecundación de las orquídeas, libro que publicó inmediatamente después de El origen de las especies. De hecho, algunos científicos creen que si hubiera publicado primero su libro sobre las orquídeas, la teoría de la selección natural habría enfrentado menos escepticismo. ¿Por qué? Porque Darwin identificó en las orquídeas estructuras florales “tan perfectas como las más hermosas adaptaciones del reino animal”. Se tomó mucho trabajo para demostrar cómo incluso los rasgos más insólitos de estas plantas cumplen una función reproductiva, y muchas de tales estructuras están tan perfectamente adaptadas, tanto a los requerimientos de la planta como a la morfología de sus polinizadores, que le ofrecieron a Darwin pruebas muy elegantes de su extravagante teoría.

Sin embargo, estas estrategias de polinización tan barrocas dan lugar a preguntas difíciles para los evolucionistas. Dado que la selección natural muy rara vez premia las complicaciones innecesarias, ¿por qué no todas las orquídeas se han quedado con la estrategia de polinización más directa, basada en una recompensa de néctar? Y, ¿cómo es que sus prácticas sexuales se volvieron tan elaboradas? Y, ¿qué ganan sus polinizadores embaucados? Si la respuesta es que sólo obtienen frustración, entonces ¿por qué la selección natural no desaparecería a esos insectos insensatos que desperdician su tiempo apareándose con el equivalente en la naturaleza de la muñeca inflable?

Botánicos y biólogos evolutivos han encontrado respuestas fascinantes a muchas de estas preguntas. El biólogo evolutivo John Alcock propone dos explicaciones de por qué algunas orquídeas habrían evolucionado para evitar una estrategia simple de recompensa de néctar. Cuando los botánicos experimentaron agregando esta recompensa a una orquídea que normalmente carece de néctar, descubrieron que los polinizadores se quedaban más tiempo, visitando alegremente otras flores en la misma planta y en otras cercanas. Sin embargo, esto no favorece a la orquídea porque la endogamia produce semillas de menor calidad. En comparación, la cruza con otras plantas o mezclar los genes propios con parejas lejanas incrementa el vigor y variabilidad de la descendencia, y así se maximizan las aptitudes. La frustración sexual de una abeja engañada resulta una parte esencial de la estrategia reproductiva de la orquídea. Decidida a no cometer el mismo error, la abeja viaja cierta distancia y, si la suerte favorece a la orquídea, terminará pseudocopulando (y dejando su carga de polen) con otra orquídea lejana. Esta probablemente lucirá y olerá sólo un poco distinto a la primera, y algunos botánicos creen que estas pequeñas variaciones de planta en planta son parte de la argucia de las orquídeas para que las abejas no aprendan a evitar las flores. El término botánico para esta adaptación es “mimetismo floral imperfecto”. Piénsalo: justamente la imperfección del mimetismo de la orquídea puede ser parte de la perfección de su estrategia reproductiva.

Otra razón por la que las orquídeas se han retirado del negocio restaurantero quizá tenga que ver con los beneficios de desarrollar una relación con un solo polinizador muy devoto. El néctar, además de ser metabólicamente costoso para la flor, es apreciado por tantos animales distintos que atrae todo tipo de chusma que quizá no lleve tu polen al destino adecuado. En cambio, si produces un olor que atraiga exclusivamente a los machos de una especie de abejas en particular, puedes asegurar que tu polen llegará precisamente adonde quieres: al estigma de una orquídea de tu propio tipo, pero que no sea una pariente cercana.

Las orquídeas han destacado en derivar nuevas especies, y sin embargo es sorprendente que haya tan pocas plantas de orquídeas en el mundo. Su rareza relativa en el paisaje hace esencial que tengan estrategias de polinización especializadas para esparcir su polen de manera eficaz –a diferencia de los pastos, por ejemplo, cuyo polen simplemente lo esparce el viento–. Sin embargo, que sean pocas asegura su supervivencia. Si las orquídeas timadoras fueran mucho más comunes, sus trucos dejarían de funcionar, ya que dependen de la ubicuidad de las flores honestas. El engaño de las orquídeas sólo puede triunfar en un mundo donde la mayoría de las cosas en la naturaleza es realmente lo que aparenta: donde el olor de carne podrida indica carne podrida y las flores sí ofrecen néctar y no se disfrazan de insectos.

Parece justo decir que cuando se trata de su propio sexo, las orquídeas han optado por la calidad y no la cantidad. Si bien el engaño sexual no siempre surte efecto con todos los polinizadores ni lo hace todo el tiempo, a veces sí funciona. Y eso es más que suficiente para la orquídea. La razón es que cada polinia contiene una cantidad formidable de granos de polen y, una vez que estos han llegado a su destino, para la fecundación de la flor, cada cápsula de semillas resultante contiene también una cantidad formidable de semillas. Así, mientras en las orquídeas el sexo puede ser una aventura amorosa con una coreografía extraña e intrincada, lo que sucede luego de que ha tenido lugar es mera cuestión de desenfreno y azar. Las semillas de orquídea son tan pequeñas y minimalistas que ni siquiera contienen una fuente de alimento para el embrión en desarrollo. Esto requiere que la orquídea, una vez más, recurra a la amabilidad de los extraños; en este caso, la de un hongo endofítico. Si todo va bien (y nuevamente, es raro que así sea), las hifas del hongo infiltran la semilla de orquídea y proporcionan los nutrientes que el embrión en desarrollo necesita para crecer. ¿Qué obtiene el hongo de esta relación? No estés seguro de que obtiene algo; después de todo, se trata de orquídeas.

Gaspar Silvera cultiva y recolecta orquídeas en Panamá; le gusta usar sombreros de paja y está casado con una mujer llamada Flor. Él se preparó como agrónomo y desde que se jubiló de su trabajo en el gobierno se ha dedicado a rescatar orquídeas de la amenaza del progreso y al laborioso trabajo de propagarlas. El fotógrafo Christian Ziegler y yo volamos hasta su vivero, en Chilibre, después de que nos avisara por teléfono que una de sus Coryanthes había florecido. Esta es la orquídea centroamericana con la que se hacen ramos, una especie que cuesta mucho trabajo mantener contenta cuando se cultiva. Esperábamos ser testigos de una de las escenas de polinización más intensas de la naturaleza, apta sólo para adultos.

Para cuando llegamos al vivero, la flor de color amarillo canario –un artilugio complejísimo y asombrosamente desgarbado– ya se estaba desvaneciendo, aunque todavía emitía un potente aroma a eucalipto y albaricoque. Apenas unos días antes la flor se había abierto mostrando la elaborada ingeniería de sus pétalos; el perfume dulce y especiado había hecho salir de los bosques cercanos a una pandilla de abejas euglosinas macho, los parientes lustrosos, iridiscentes y sin aguijón de los abejorros.

Las abejas competían entre sí por el espacio entre las curvas resbaladizas de la intrincada flor, directamente encima de un labelo que forma un cubo profundo en el que la flor vierte a gotas un líquido claro y un poco viscoso.

No es néctar.

Las abejas visitantes se afanan en raspar con sus patas delanteras la superficie cerosa de la flor para liberar los aromas. Después los transfieren a los sacos que portan en sus patas traseras como si fueran diminutas billeteras. Lo que pretenden exactamente no se compendió sino hasta 1966, cuando un botánico llamado Stefan Vogel se dio cuenta de que las abejas estaban recolectando los ingredientes químicos necesarios para crear un aroma. Muchos animales que dependen de aromas para atraer pareja los producen ellos mismos. No así la abeja euglosina, que busca un conjunto específico de ingredientes y los obtiene no sólo de orquídeas, sino también de ciertas hojas y hongos. Una vez que logra reunirlos, los mezcla “a mano” para preparar el perfume que luego esparce en su cuerpo; entonces agita las alas liberando un seductor aroma a alcanfor y flores que atrae a la hembra.

Pero la orquídea cubo exige un alto precio por su contribución a ese perfume. Cuando las abejas se empujan entre sí tratando de conseguir sus ingredientes aromáticos, una o más de ellas puede perder pie en el pétalo resbaladizo y zambullirse en el cubo. Esto no sería problema, salvo porque el líquido viscoso del cubo inutiliza temporalmente las alas de la abeja. Ella lucha todo lo que puede para trepar por las resbalosas paredes del cubo hasta que tropieza con una serie de escalones que la conducen hacia arriba y afuera del líquido por un estrecho pasadizo que lleva a la parte trasera de la flor. Cuando la abeja, aturdida y empapada, se escurre con dificultad por el túnel, pasa por debajo de un dispositivo de resorte que (¡adivinaste!) le pega un par de polinias amarillas en la espalda. Si todo sale de acuerdo con el plan (de la orquídea), la abeja secará sus alas, volará hasta otra Coryanthes, se sumergirá de nuevo en un cubo y en su camino para salir del pasadizo, sin darse cuenta, dejará su mochila amarilla en pequeños ganchos adaptados precisamente para ello. Cumplida la polinización, la orquídea cubo cerrará la tienda, recogiendo sus extravagantes pétalos en una pila de tejido amarillo arrugado.

El caso de la Coryanthes es un ejemplo feliz de una orquídea y su polinizador que se benefician mutuamente, pero no siempre sucede así. Si empieza a parecer que desconfío de las orquídeas es porque he visto lo que pueden hacer con algunos de mis camaradas animales. Hay un video en YouTube, un fascinante fragmento de pornografía entre especies, donde puedes ver cómo una orquídea de lengüeta australiana engatusa y luego humilla a una avispa.

La orquídea de lengüeta (Cryptostylis) atrae a su polinizador desplegando un aroma que se parece mucho al de la feromona de la avispa hembra (Lissopimpla excelsa). La avispa macho se posa en el labelo con forma de lengua, primero la cola, y empieza a copular con la flor explorando su interior con la punta de su abdomen hasta que se topa con las polinias pegajosas, que entonces se adhieren a la parte posterior del insecto como un par de colas amarillas.

El juego de ponerle colas al polinizador apenas es el principio de la humillación para la avispa; con la orquídea de lengüeta pasamos de la pseudocopulación a un mundo todavía más perverso. La mayoría de las veces, la avispa, en el ajetreo de sus vanos afanes sexuales, de hecho eyacula dentro de la flor. Seguramente esto representa la conducta de inadaptación más extrema y cabe esperar que la selección natural trate con severidad a una criatura tan tonta que despilfarra sus genes en relaciones sexuales con una flor (la literatura científica lo describe como un “costoso desperdicio de esperma”), lo que deberían ser malas noticias tanto para la avispa macho como para la orquídea que depende de ella. Pero, como tantas otras cosas en el estrambótico mundo sexual de las orquídeas, el asunto no es tan simple.
Al parecer, en algunas especies de insectos, como la Lissopimpla excelsa, las hembras pueden reproducirse con o sin el esperma de un macho. Si lo tienen, producen la proporción habitual de hijos e hijas; si no lo tienen, sólo producen descendencia masculina. ¡Qué conveniente! Para la orquídea de lengüeta, claro. Al inducir a las avispas macho a desperdiciar el esperma en sus flores, estas orquídeas reducen la cantidad disponible para las avispas hembra y así se aseguran de contar con una población aún mayor de polinizadores. Y no sólo eso; la sobreabundancia de avispas macho aumenta la competencia por las hembras, lo que hace que estos machos desesperados sean menos quisquillosos al elegir pareja y mucho más propensos a dejarse seducir por una flor.

¿Y qué hay de la pobre avispa? ¿Por qué la selección natural no ha acabado con un insecto tan bobo como para relaciones sexuales con flores? La mejor explicación que he escuchado es la de John Alcock, quien dice que, aunque la avispa ocasionalmente llegue a desperdiciar sus genes en una planta, su “entusiasmo sexual extremo” sigue siendo una mejor estrategia para un insecto que ser precavido al elegir una pareja sexual. Haciendo un balance resulta que practicar sexo con cualquier cosa que se mueva produce más descendencia, incluso si algunas veces conduce a un desastre romántico.

Aprender todo esto sobre las orquídeas hace que uno las admire más, pero quizá las quiera menos, y lleva a preguntarse si también nosotros hemos sido presa de sus engañosos encantos. Al igual que las abejas euglosinas que recolectan aromas, nosotros las usamos en ramilletes o extrayendo su esencia para elaborar perfumes con el fin de comunicar nuestras intenciones románticas y atraer parejas. Para ello nos hemos servido de las orquídeas por lo menos desde 1818, cuando un inglés experto en plantas, llamado William Cattley, rescató de la basura un bulbo de orquídea que se había utilizado como material de empaque en un cargamento de plantas tropicales. El florecimiento de ese ejemplar desató una pasión victoriana por las orquídeas que, de hecho, nunca se ha apagado.

Incluso el nombre de la planta proviene de la palabra griega para testículo y no se refiere a sus flores sino a sus bulbos, órganos a los que desde hace mucho se les atribuyen propiedades afrodisíacas. Pero no hace falta ser freudiano para discernir un fuerte subtexto sexual en la pasión por estas flores, especialmente entre los hombres; en cualquier visita a una muestra de orquídeas uno puede apreciar cómo sufren de un exagerado “orquidelirio”, el término de los victorianos para nombrar la locura que estas flores inspiran. De acuerdo con Eric Hansen, autor de Fiebre de orquídeas, a los victorianos les ofendía la “flagrante sexualidad” de las orquídeas, y no se está refiriendo a la sexualidad de los insectos o las plantas. El crítico victoriano John Ruskin describió estas flores como “apariciones lascivas”.

¿Lascivas? ¿Será posible que los humanos miren una orquídea y, como las ingenuas abejas euglosinas o los inocentones machos de avispa, lo que vean sea una aparición de anatomía femenina (en realidad así le ocurrió a Georgia O’Keeffe)? ¿Podría ser que el cableado del sexo vegetal y del animal se hayan entrecruzado en los cerebros humanos al igual que entre los insectos? Ese accidente de la evolución ha demostrado ser afortunado para la orquídea, si no mira todo lo que hacemos los humanos por esas flores: los precios que pagamos por ellas, los riesgos para nuestra vida y nuestros miembros que corremos para recolectarlas, el cuidado con que las tratamos…

Esos eran mis pensamientos mientras miraba a Gaspar Silvera desplegar un par de fórceps delgados para desprender una polinia de una orquídea cubo que no había logrado atrapar a una abeja euglosina (“supongo que podrías decir que a mí también me manipulan las orquídeas”, me comentó al terminar de contarme una enmarañada historia sobre lo que es capaz de hacer para obtener ejemplares de muy alta calidad). Con el pulso firme de un joyero, Silvera utilizó los fórceps para tomar la base de la polinia y luego la presionó contra una hendidura en la columna de otra flor. Dentro de cinco años Silvera podría contar con una flor nueva, muy preciada, y la orquídea tendrá una descendencia que de otro modo no habría conseguido.

Desde que floreció el primer híbrido de orquídea preparado por humanos (el primero en el mundo occidental se registró en 1856), nos hemos convertido también en importantes polinizadores de orquídeas, de manera quizá más intencionada que las abejas, pero atraídos, al igual que ellas, para favorecer los intereses de la orquídea, asistiéndola en su afán de dominar el mundo.

Se han registrado hasta hoy 100 000 orquídeas híbridas, la mayoría descendientes de matrimonios insólitos entre plantas con escaso parentesco que nosotros concertamos y que de otro modo serían literalmente inconcebibles.

Y no es que esto fuera alguna vez parte de los planes de la orquídea. En la evolución no existe la planeación, por supuesto, sólo el ciego azar. Pero en el momento en que la orquídea tropezó con una de las llaves del deseo humano y la utilizó para abrir nuestros corazones, conquistó todo un mundo nuevo –el nuestro– y reclutó un amplio grupo de animales crédulos y más que dispuestos a atender su llamado. Aceptémoslo: la orquídea ya nos timó a todos.

Fuente: National Geographic