Jizquierdo1 larc biotecnologia

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Juan Izquierdo, Ph.D. Director, Magister Gestión Tecnológica en Biotecnología Universidad de Talca, Chile Presidente REDBIO Internacional Oficial Principal ( retirado ) de Producción Vegetal Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

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Juan Izquierdo, Ph.D.

Director, Magister Gestión Tecnológica en Biotecnología

Universidad de Talca, Chile

Presidente REDBIO Internacional

Oficial Principal ( retirado ) de Producción Vegetal

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe

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Impactos en rendimiento y perdidas depende

de la topografía, tipo de suelo, disponibilidad de

agua y del sistema de producción y/o cultivo.

Mayor vulnerabilidad de la pequeña

agricultura:

- zonas frágiles con mayores riesgos

- menores recursos de infraestructura

- menor tecnología

- incertidumbre en las predicciones ( falta de

información y de modelos de predicción)

Cambios importantes en frecuencia e intensidad de los fenómenos.

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39% de las tierras de cultivos y/o pastoreo con degradación y

10% con avances importantes en desertificación

IAASTD 2009 - Latin America and the Caribbean (LAC) Report

recuperar la capacidad productiva de los suelos

y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles

especialmente en la agricultura familiar

Como consecuencia del cambio climático, 50 % de las zonas agrícolas (zona central y sur de Chile, costa del Perú y Sur-Este de Brasil) bajo alto riesgo de mayor desertificación y salinidad.

Rodríguez Vargas, A. 2007. Cambio

climático, agua y agricultura. ComunIICA 1

(II Etapa):13–23.

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Mejoramiento, rescate genético y selección de cultivos/razas adaptados a diversas situaciones climáticas.

Estudios de la biodiversidad de ecosistemas naturales.

Rescate de prácticas sostenibles de manejo agropecuario

Métodos para mejorar la eficiencia de uso del agua

Documento LARC/12/37 (ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS):

✓ propuestas de medidas regionales y nacionales :

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Oferta mundial del alimento: Tendrá que duplicarse para el 2050 - Norman E. Borlaug, 2005

80% de la oferta debe salir de las tierras actualmente en uso.

potencial de expansión de tierras es limitado y podria afectar ecosistemas muy frágiles

La expansión de riego sostenible es crucial

Necesidad de mejores variedades

Intensificación sostenible, FAO

Mayo 2011

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Rol de la biotecnología en los los cultivos

Mayor resistencia a enfermedades e

insectos

Mayor calidad nutritiva

Variedades con tolerancia a la

sequía, la salinidad y las inundaciones.

Mejor control de malezas

Mayor rendimiento

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4 Cultivos (soja, maíz, algodón, canola), 2011,

160 M ha., 29 países, 8% de crecimiento sobre 2010

C.James, ISAAA, 2011ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y

URUGUAY: 36% AREA MUNDIAL

DE CULTIVOS OGM

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Impactos y beneficios a nivel global

reducción de emisión de gases debido a siembra directa y variedades con tolerancia a herbicidas: (= emisión de 6.3 millones de autos en un año)

reducción de pesticidas : - 359 millones de kg (= 125% del volumen anual del ingrediente activo de los cultivo de la Unión Europea)

Beneficios económicos netos para los agricultores incluyendo a pequeños agricultores por mayor rendimiento y menor costo de producción ( 20, 6 B US$), 2007

Global Impact of Biotech Crops: Income and Production Effects 1996-2007http://www.pgeconomics.co.uk/

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Impacto en países del Cono Sur (el caso de la soja)

Argentina: US$ 19.7 mil millones anuales (1996-2006): 77.5% para los agricultores, 3.9% proveedores de semilla, 5.2% vendedores de herbicidas y 13.4% al Gobierno Nacional (impuesto de exportación).

Argentina,Paraguay y Uruguay: facilitó la adopción de la labranza mínima/siembra directa y de variedades MG, acortando el ciclo del cultivo y permitiendo una segunda siembra que añade 53.1 millones de t de grano.

Brookes etTrigo y Cap, 2006

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ARROZ - MAS PRODUCTIVIDAD

BAJO SEQUIA Mayor fotosintesis en la

variedad Bobwhite mejorada con el gen DREB (bajo estrés extremo de sequía) por mejoramiento convencional asistido por genetica molecular y marcadores.

Diferencia + 90% -8%

Tasa de asimilación CO2 sub-estomatal

(umol CO2 m-2 s-1) (ppm)

Fuente: extraido de Rodomiro Ortiz, REDBIO, 2011

LA INVESTIGACIÓN

AVANZA !!!!

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ARROZ -TOLERANCIA A LA INUNDACION A TRAVES DE MARCADORES MOLECULARES

14 d después de sumersión

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RECUPERACION DESPUES DE LA SEQUÍAPlantas modelo ( tabaco), control y con el gen P SARK::IPT,

despues de 15 días sin riego, seguidas de 7 días con riego

Rivero et al, 2007, PNASExtraído de Eduardo Blumwald, REDBIO Uruguay 2011

Control Plantas con el gen P SARK::IPT

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MAIZ - mayor rendimiento bajo sequía

Descubrimiento Fase 1Prueba del concepto

Fase 2Desarrollo inicial

Fase 3Desarrollo avanzado

Fase 4Prelanzamiento

Lanzamiento

en colaboración con

Maíz testigo Maíz mejorado

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Cultivos mejorados por biotecnología en programas “publicos”: una realidad a corto plazo. A menores costos y mejor acceso para la pequeña agricultura?

México, CINVESTAV, setiembre 2009,

maíz resistente a la sequía con menos 20% de agua.

Brasil, EMBRAPA, setiembre 2011,

Frijol resistente al mozaico dorado con aprobación por CTNBio.

Argentina, IAB-UNL/Conicet , febrero 2012, gen patentado de girasol para mayor productividad con o sin sequía

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ALTERNATIVAS PARA LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

NUEVOS CULTIVOS TOLERANTES

ECO-PRACTICAS DE INTENSIFICACION SOSTENIBLE y

DIVERSIFICACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

Tecnologías PARA LOS PEQUEÑOS

AGRICULTORES ?

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Rol de la biotecnología en la agricultura sostenible, en particular para la pequeña agricultura familiar

Propágulos de menor costo y de sanidad controlada (micropropagacion: banana, cítricos, pomáceas, berries, yuca, forestales,etc).

Conservación efectiva de los recursos genéticos (genómica, mapeo de genes y genética molecular).

Mejora genetica en programas participativos con marcadores moleculares

Variedades de mayor rendimiento resistentes a plagas (impacto positivo sobre el ambiente por reduccion del uso de pesticidas

Disminucion de costos de produccion (integracion con mínimo laboreo de variedades tolerantes a herbicidas de menor toxicidad).

Variedades con mayor tolerancia a extremos climáticos

Diagnóstico temprano de enfermedades (diag. molecular a costos accesibles)

Nuevos cultivos bioenergéticos por mejoramiento asistido para la agric.familiar

Mejora de características de calidad y/o nutrición

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El rol de la biotecnología como complemento no como solución final ni total y dentro del contexto de la pequeña agricultura familiar.

La importancia del mantener y reforzar el mejoramiento genético tradicional con el apoyo de la biotecnología para la identificación de ”características" de importancia para los programas de mejoramiento

La importancia de los recursos genéticos adaptados, el manejo sostenible de dichos recursos y su valoración a través de los programas de mejoramiento genético participativo (no todo el mejoramiento es con OGM, ni toda la biotecnología es OGM).

La nueva gestión de la biotecnología a nivel “público” con nuevas variedades mas tolerantes y de mayor rendimiento accesibles por la pequeña agricultura.

Promover una acción regional dentro de la red de biotecnología agropecuaria REDBIO/FAO para la gestión de la biotecnología para la agricultura familiar.

Mensajes para reflexionar:

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I . - La adaptación de la pequeña agricultura a los cambios

ambientales debería ser parte de una política pública

integral o bien público de apoyo a los pequeños

productores, quienes son mas vulnerables y la línea frontal

para la implementación de las medidas y las tecnologías

(incluyendo a la biotecnología) que permitan la mitigación de los

impactos.

II. - el desafío de la mayoría de los países en desarrollo, no

radica en la escasez tecnológica, sino en el manejo

oportuno de un abundante conocimiento científico

incluyendo los posibles impactos en salud, ambiente y en la

sociedad con un enfoque multidisciplinario y de

fortalecimiento de las redes existentes y las instituciones.

Gracias por la atención

2 reflexiones finales