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	<title>Fundacion Antama</title>
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	<description>Biotecnología agraria y alimentaria: transgénicos, mejora vegetal e ingeniería genética</description>
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	<title>Fundacion Antama</title>
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		<title>El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), nuevo centro de excelencia Severo Ochoa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:41:41 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[España]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido seleccionado por primera vez como centro de excelencia Severo Ochoa. Este reconocimiento, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_32262" aria-describedby="caption-attachment-32262" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-32262" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260525-IBMCP-Credito-imagen-UPV-300x127.jpg" alt="" width="400" height="169" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260525-IBMCP-Credito-imagen-UPV-300x127.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260525-IBMCP-Credito-imagen-UPV.jpg 595w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption id="caption-attachment-32262" class="wp-caption-text">Crédito de la imagen: UPV</figcaption></figure>
<p>El Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universitat Politècnica de València (UPV), ha sido <strong>seleccionado por primera vez como centro de excelencia Severo Ochoa</strong>.</p>
<p>Este reconocimiento, que otorga el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Agencia Estatal de Investigación, <strong>sitúa al IBMCP entre los centros de referencia en España por la calidad, impacto y proyección internacional de su actividad científica</strong>. Además, supone una financiación de 4,5 millones de euros para actuaciones estratégicas del centro en cuatro años.</p>
<p>La convocatoria de Centros de Excelencia Severo Ochoa y Unidades de Excelencia María de Maeztu tiene como <strong>objetivo consolidar las capacidades de los centros y unidades acreditados y contribuir al liderazgo y la visibilidad internacional de la investigación española</strong>. La evaluación y selección de los centros se lleva a cabo de forma independiente por un comité científico internacional integrado por investigadores e investigadoras de reconocido prestigio e impacto.</p>
<p>La selección del IBMCP como centro de excelencia Severo Ochoa <strong>reconoce la trayectoria científica del centro en el estudio de la biología molecular y celular de las plantas, así como su contribución al avance del conocimiento sobre los procesos que regulan el desarrollo, funcionamiento y adaptación de los organismos vegetales</strong>.</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Impulso para el IBMCP</strong></span></p>
<p><strong>Este éxito se suma al de la obtención de una ayuda extraordinaria dentro del proyecto MaX-CSIC 2025</strong>, una iniciativa del CSIC destinada al desarrollo de estrategias de excelencia en sus centros e institutos de investigación.</p>
<p>Fuente: UPV</p>
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		<title>Tasmania actualiza su política sobre tecnología genética para impulsar la innovación agrícola de precisión</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:10:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de Tasmania ha revisado su normativa en materia de tecnología genética para permitir que los agricultores accedan a productos obtenidos mediante la tecnología SDN-1 (site-directed nuclease-1). Esta técnica de mejora de precisión permitirá desarrollar cultivos más resistentes al estrés abiótico y con mayor rendimiento. Según indica el ministro de Industrias Primarias y Agua, [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-27049" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-300x213.jpg" alt="" width="400" height="283" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-300x213.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-1024x725.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-768x544.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-848x601.jpg 848w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-1140x808.jpg 1140w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo-1170x829.jpg 1170w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2020/09/202009-Campo-cultivo.jpg 1200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />El <strong>Gobierno de Tasmania ha revisado su normativa en materia de tecnología genética para permitir que los agricultores accedan a productos obtenidos mediante la tecnología SDN-1</strong> (<em>site-directed nuclease-1</em>). Esta técnica de mejora de precisión permitirá <strong>desarrollar cultivos más resistentes al estrés abiótico y con mayor rendimiento</strong>.</p>
<p>Según indica el ministro de Industrias Primarias y Agua, Gavin Pearce, los productos SDN-1 <strong>no contienen genes foráneos y, por tanto, no entran en la moratoria actual de OMGs de Tasmania</strong> (vigente hasta 2029).</p>
<p>El sector agrícola ha acogido con satisfacción la decisión, considerándola un paso importante para mantener la competitividad y la sostenibilidad, reconociendo la importancia de la tecnología SDN-1 para el <strong>desarrollo de cultivos de última generación que ayuden a los productores a hacer frente a las consecuencias del cambio climático y al aumento de los costes agrícolas</strong>.</p>
<p>Fuente: ISAAA</p>
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		<title>Descubierto un gen que ayuda a las semillas de tomate a germinar en condiciones de altas temperaturas</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 10:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Tsukuba en Japón han identificado un gen, el SlIAA9, que desempeña un papel fundamental al permitir que las semillas de tomate germinen bajo un calor extremo. Mientras que las altas temperaturas suelen activar la latencia o causar anomalías físicas en las plántulas de tomate estándar, las plantas que carecen de [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img decoding="async" class="alignleft wp-image-30053" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-300x213.jpeg" alt="" width="400" height="283" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-300x213.jpeg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-1024x725.jpeg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-768x544.jpeg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-848x601.jpeg 848w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-1140x808.jpeg 1140w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates-1170x829.jpeg 1170w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/202212-Tomates.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Investigadores de la Universidad de Tsukuba en Japón han identificado un gen, el <em>SlIAA9</em>, que desempeña un papel fundamental al permitir que las semillas de tomate germinen bajo un calor extremo. Mientras que las altas temperaturas suelen activar la latencia o causar anomalías físicas en las plántulas de tomate estándar, <strong>las plantas que carecen de este gen mostraron una capacidad notable para mantener altas tasas de germinación y un crecimiento saludable</strong>.</p>
<p>El estudio reveló que el gen <em>SlIAA9</em> actúa como un represor en la vía de señalización hormonal de la planta. Al eliminar este gen, los investigadores descubrieron que <strong>las semillas podían gestionar mejor el estrés por calor mediante la producción de niveles más altos de enzimas antioxidantes y proteínas de choque térmico</strong>. Estos mecanismos biológicos protectores ayudan a neutralizar el daño celular y aseguran que la planta se desarrolle normalmente a pesar del entorno hostil.</p>
<p>Este descubrimiento proporciona un plano genético vital para el desarrollo de cultivos resilientes al clima. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, <strong>la capacidad de diseñar variedades de tomate que puedan soportar el calor durante sus etapas de crecimiento más vulnerables podría ser esencial para mantener la seguridad alimentaria</strong>.</p>
<p>Aún quedan por evaluar aspectos clave para la adopción: efectos sobre otros rasgos agronómicos, estabilidad en diferentes ambientes y aceptación regulatoria según la vía de obtención. No obstante, SlIAA9 representa una <strong>herramienta prometedora para la adaptación climática del tomate y, potencialmente, de otros cultivos</strong> relacionados.</p>
<p>Puede leer el artículo en  <a href="https://www.tsukuba.ac.jp/en/research-news/20260325140000.html">University of Tsukuba website</a>.</p>
<p>Fuente: ISAAA</p>
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		<title>La primera vid editada genéticamente en África promete resiliencia climática</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 08:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Resto del mundo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un equipo de la Universidad de Stellenbosch y el Consejo de Investigación Agrícola de Sudáfrica ha logrado un hito biotecnológico para el continente: la creación de la primera vid editada mediante CRISPR-Cas9 para desactivar un gen específico conocido como VvDMR6. Este avance no solo protege al cultivo de enfermedades fúngicas devastadoras como el mildiu, sino [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_32251" aria-describedby="caption-attachment-32251" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32251" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-300x200.jpg" alt="" width="400" height="266" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-300x200.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-1024x682.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-768x511.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-1536x1022.jpg 1536w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/05/20260519-Uvas-Credito-ISAAA-2048x1363.jpg 2048w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption id="caption-attachment-32251" class="wp-caption-text">Crédito de la imagen: ISAAA</figcaption></figure>
<p>Un equipo de la <strong>Universidad de Stellenbosch y el Consejo de Investigación Agrícola de Sudáfrica</strong> ha logrado un hito biotecnológico para el continente: la creación de la <strong>primera vid editada mediante CRISPR-Cas9 para desactivar un gen específico conocido como VvDMR6</strong>. Este avance no solo protege al cultivo de enfermedades fúngicas devastadoras como el mildiu, sino que mejora su resiliencia ante el cambio climático al optimizar el uso del agua.</p>
<p>Este <strong>doble beneficio</strong> sugiere que un único cambio genético específico puede <strong>reforzar simultáneamente las defensas de la planta contra plagas biológicas y adversidades ambientales</strong>.</p>
<p>La investigadora principal, la Dra. Manuela Campa, destacó que esta innovación llega en un momento crucial, ya que el cambio climático intensifica tanto las sequías como los brotes de enfermedades. Si bien la edición genética se ha utilizado ampliamente en cultivos anuales, su aplicación en especies leñosas perennes como la vid se ha visto históricamente limitada por los largos ciclos de reproducción y los complejos sistemas de regeneración. <strong>Este éxito abre la puerta a prácticas agrícolas más sostenibles y resilientes en toda África</strong>, lo que podría asegurar el futuro de las industrias vitivinícolas y de uva de mesa del continente frente a un entorno cada vez más volátil.</p>
<p>Fuente: ISAAA</p>
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		<item>
		<title>Fundación ANTAMA participa en la sexta edición del AseBio Green Innovation Forum</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 16:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Salamanca se ha convertido esta semana en el epicentro de la biotecnología verde con la celebración, el martes 21 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, de la sexta edición del AseBio Green Innovation Forum. Organizado por AseBio y el Ayuntamiento de Salamanca a través de Abioinnova y Salamanca Tech, el encuentro posiciona la biotecnología verde como [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_32238" aria-describedby="caption-attachment-32238" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32238" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-300x200.jpg" alt="" width="400" height="267" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-300x200.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-1024x683.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-768x512.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-1536x1024.jpg 1536w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-068-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption id="caption-attachment-32238" class="wp-caption-text">Crédito de la imagen: AseBio</figcaption></figure>
<p>Salamanca se ha convertido esta semana en el epicentro de la biotecnología verde con la celebración, el martes 21 de abril en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, de la <strong>sexta edición del AseBio Green Innovation Forum</strong>.</p>
<p>Organizado por AseBio y el Ayuntamiento de Salamanca a través de Abioinnova y Salamanca Tech, el encuentro posiciona la <strong>biotecnología verde como motor clave e indispensable para el presente y futuro del sector agroalimentario</strong> y medioambiental.</p>
<p>El programa contó con la <strong>celebración de conferencias, mesas redondas y reuniones de negocios, que abordaron las tendencias y los avances más relevantes en biotecnología verde y bioeconomía</strong>. Los debates se centraron en los desafíos a medio y largo plazo como el cambio climático, la producción agroalimentaria sostenible, la descarbonización industrial y la ampliación de las innovaciones de base biológica.</p>
<p>Durante la jornada también tuvieron protagonismo distintas start-ups con la oportunidad de presentar sus planes de negocio ante un panel de inversores, así como la celebración de multitud de partnering meetings.</p>
<figure id="attachment_32239" aria-describedby="caption-attachment-32239" style="width: 350px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32239" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-300x200.jpg" alt="" width="350" height="233" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-300x200.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-1024x683.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-768x512.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-1536x1024.jpg 1536w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/GIF2026-073-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 350px) 100vw, 350px" /><figcaption id="caption-attachment-32239" class="wp-caption-text">Crédito de la imagen: AseBio</figcaption></figure>
<p>La <strong>Fundación ANTAMA participó en la sesión “<em>Más allá de los fertilizantes: activar las herramientas de la naturaleza en la revolución de los bioestimulantes</em>”</strong>. Una sesión en la que los ponentes pusieron en evidencia la necesidad de poner la ciencia y la innovación al servicio de la agricultura para <strong>poner a disposición de los agricultores una “caja de herramientas” completa que les permita ser competitivos y practicar una agricultura cada día más sostenible y resiliente</strong>.</p>
<p>Apostar por el desarrollo y la innovación en bioestimulantes, fertilizantes, fitosanitarios y semillas nos permitirá sin duda enfrentar los grandes retos que tiene el sector por delante y, l<strong>a biotecnología, debe formar parte de esta apuesta</strong>.</p>
<p>The post <a href="https://fundacion-antama.org/fundacion-antama-participa-en-la-sexta-edicion-del-asebio-green-innovation-forum/">Fundación ANTAMA participa en la sexta edición del AseBio Green Innovation Forum</a> appeared first on <a href="https://fundacion-antama.org">Fundacion Antama</a>.</p>
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		<item>
		<title>El Consejo de la Unión Europea adopta las nuevas normas sobre las nuevas técnicas genómicas</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con fecha 21 de abril de 2026, el Consejo ha adoptado las nuevas normas sobre las nuevas técnicas genómicas (NGTs) con el objetivo de establecer un marco para apoyar un sector agroalimentario de la Unión Europea más competitivo y sostenible. El Reglamento está diseñado para mejorar la seguridad alimentaria, reducir las dependencias externas y garantizar [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-30033" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-300x199.jpeg" alt="" width="400" height="266" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-300x199.jpeg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-1024x680.jpeg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-768x510.jpeg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-848x563.jpeg 848w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-1140x757.jpeg 1140w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022-1170x777.jpeg 1170w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2022/12/Campo-de-trigo-2022.jpeg 1200w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></p>
<p>Con fecha <strong>21 de abril de 2026</strong>, el Consejo ha adoptado las nuevas normas sobre las nuevas técnicas genómicas (NGTs) con el objetivo de establecer un marco para apoyar un sector agroalimentario de la Unión Europea más competitivo y sostenible.</p>
<p>El Reglamento está <strong>diseñado para mejorar la seguridad alimentaria, reducir las dependencias externas y garantizar unas condiciones de competencia equitativas para los operadores europeos a la vez que se mantienen unas normas estrictas en materia de salud humana y animal y de protección medioambiental</strong>. También apoya los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea, permitiendo que se desarrollen cultivos más resilientes que utilicen los recursos de forma más eficiente.</p>
<p>El Reglamento contempla <strong>dos categorías</strong>:</p>
<ul>
<li>Vegetales NGT de <strong>categoría 1</strong>: vegetales <strong>considerados equivalentes a variedades convencionales</strong>. Se excluyen de esta categoría algunos rasgos como la tolerancia a los herbicidas y la producción de sustancias insecticidas conocidas.</li>
<li>Vegetales NGT de <strong>categoría 2</strong>: vegetales con modificaciones genéticas más complejas y que siguen <strong>sometidos a la legislación vigente de la UE en materia de organismos modificados genéticamente</strong> (OMGs).</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Próximos pasos</strong></span></p>
<p>El texto está <strong>pendiente de ser adoptado formalmente por el Parlamento Europeo</strong>. Una vez adoptado, el Reglamento entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. La mayoría de las disposiciones se aplicarán tras un período de transición de 24 meses, un plazo suficiente para adoptar normas de ejecución. <strong>Se prevé que el nuevo marco se aplicará a partir de mediados de 2028</strong>.</p>
<p>Nota de prensa del Consejo: <a href="https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2026/04/21/new-genomic-techniques-council-adopts-new-rules-to-boost-sustainable-and-competitive-eu-food-systems/?utm_source=brevo&amp;utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter&amp;utm_medium=email&amp;utm_id=3318">Comunicado de Prensa Consejo UE</a></p>
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		<title>Luis Planas: «Las NGTs nos va a permitir tener semillas y plantas más resistentes a la menor dotación de agua»</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 09:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Declaraciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido este lunes en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Ciudad Real el papel clave de las nuevas técnicas genómicas (NGTs) para el desarrollo de cultivos más resistentes al estrés hídrico. Según el ministro, las nuevas técnicas de edición genética son “una [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft size-medium wp-image-32226" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260415-Planas-Congreso-Regantes-291x300.png" alt="" width="291" height="300" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260415-Planas-Congreso-Regantes-291x300.png 291w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260415-Planas-Congreso-Regantes.png 567w" sizes="(max-width: 291px) 100vw, 291px" />El <strong>ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas</strong>, ha defendido este lunes en el XVI Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Ciudad Real el <strong>papel clave de las nuevas técnicas genómicas (NGTs) para el desarrollo de cultivos más resistentes al estrés hídrico</strong>.</p>
<p>Según el ministro, las nuevas técnicas de edición genética son “una <strong>gran revolución desde el punto de vista tecnológico</strong> que nos va a permitir tener semillas y plantas <strong>más resistentes a la menor dotación de agua y también a las mayores temperaturas</strong>”. Planas ha subrayado también que esta tecnología nos permitirá “incluso producir <strong>alimentos que tengan una vida útil superior o bien que tengan características determinadas</strong> como por ejemplo la producción sin gluten”.</p>
<p>Pero, además, el ministro se ha referido a la <strong>necesidad de capacitación y asesoramiento en un momento en el que tenemos nuevas tecnologías y nuevos retos desde el punto de vista tecnológico y científico</strong>, destacando el papel de las comunidades de regantes y cooperativas agrarias que “tienen un papel fundamental en la formación de los agricultores en las modernas técnicas de riego, en las innovaciones tecnológicas y también en la eficiencia energética”.</p>
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		<item>
		<title>Cebada editada con CRISPR recibe la primera autorización para comercialización en UK</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Autorizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Una variedad de cebada desarrollada por Rothamsted Research se ha convertido en el primer cultivo en obtener autorización para su comercialización bajo la nueva normativa del Reino Unido que regula el mejoramiento de precisión. Esta cebada, con mayor contenido de lípidos en sus hojas, puede reducir las emisiones de metano del ganado, lo que contribuye [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignleft wp-image-32223" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-300x176.jpg" alt="" width="400" height="235" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-300x176.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-1024x601.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-768x451.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-1536x902.jpg 1536w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260409-Cebada-PIXABAY-2048x1202.jpg 2048w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />Una variedad de cebada desarrollada por Rothamsted Research se ha convertido en el <strong>primer cultivo en obtener autorización para su comercialización bajo la nueva normativa del Reino Unido que regula el mejoramiento de precisión</strong>. Esta cebada, con mayor contenido de lípidos en sus hojas, puede reducir las emisiones de metano del ganado, lo que contribuye a una agricultura y ganadería más sostenibles.</p>
<p>El Reino Unido da con ello un <strong>paso histórico al aprobar la comercialización de un cultivo editado genéticamente mediante CRISPR</strong>, conforme a la nueva regulación establecida por la Genetic Technology (Precision Breeding) Act. Esta normativa facilita la autorización de cultivos mejorados con modificaciones que podrían ocurrir de forma natural.</p>
<p>Se espera que esta autorización abra la <strong>puerta a la comercialización de otros cultivos editados</strong>, como trigo con bajo contenido de acrilamida y oleaginosas enriquecidas en nutrientes, posicionando al Reino Unido como un referente global en innovación biotecnológica agrícola.</p>
<p>Este hito marca el inicio de una nueva era en la agricultura británica, donde <strong>las herramientas de mejoramiento de precisión permitirán desarrollar cultivos más sostenibles, eficientes y adaptados a los desafíos ambientales actuales</strong>.</p>
<p>Más información en <a href="https://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-gene-edited-barley-crop-becomes-first-receive-uk-precision-bred-organism-marketing">Rothamsted Research</a>.</p>
<p>Fuente: ISAAA</p>
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		<item>
		<title>La respiración impulsa el color y la maduración del tomate</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CRISPR]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un estudio liderado por el CRAG y publicado en Plant Physiology revela que la vía de la oxidasa alternativa (AOX) es el motor que permite a los tomates madurar, producir etileno y adquirir su característico color rojo. La maduración de los frutos es un proceso complejo que determina características esenciales como el sabor, la textura [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_32217" aria-describedby="caption-attachment-32217" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32217" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260408-Tomates-CRAG-credito-imagen-CRAG-300x240.jpg" alt="" width="400" height="320" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260408-Tomates-CRAG-credito-imagen-CRAG-300x240.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260408-Tomates-CRAG-credito-imagen-CRAG-1024x819.jpg 1024w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260408-Tomates-CRAG-credito-imagen-CRAG-768x614.jpg 768w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260408-Tomates-CRAG-credito-imagen-CRAG.jpg 1350w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption id="caption-attachment-32217" class="wp-caption-text">Crédito de la imagen: CRAG</figcaption></figure>
<p>Un estudio liderado por el CRAG y publicado en <em>Plant Physiology</em> revela que <strong>la vía de la oxidasa alternativa (AOX) es el motor que permite a los tomates madurar, producir etileno y adquirir su característico color</strong> rojo.</p>
<p>La <strong>maduración de los frutos es un proceso complejo</strong> que determina características esenciales como el sabor, la textura y la vida útil de los productos agrícolas.</p>
<p>Comprender los mecanismos genéticos que controlan esta etapa es fundamental para desarrollar cultivos con mejores atributos y mayor resistencia a enfermedades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Tecnología de precisión para medir la respiración del fruto</strong></span></p>
<p>Medir cómo respira un fruto por dentro, así como la contribución de la vía AOX, es especialmente difícil debido al volumen y grosor del fruto. Para superarlo, los científicos utilizaron una técnica de alta precisión basada en isótopos de oxígeno (18O). Así descubrieron que <strong>la actividad de la ruta AOX se dispara justo en el momento exacto en que el tomate empieza a cambiar de color</strong>, convirtiéndose en el principal sostén de la respiración del fruto.</p>
<p>Para probar que esta vía es esencial, el equipo usó la tecnología de edición genética <strong>CRISPR-Cas9 para desactivar el gen AOX1a en plantas de tomate</strong>. Los tomates generados tardaron más en madurar.</p>
<p><span style="color: #99cc00;"><strong>Nuevos avances en la comprensión genética de la maduración de frutos para mejorar la calidad agrícola</strong></span></p>
<p>Estos avances representan un <strong>paso importante hacia una agricultura más sostenible y eficiente</strong>, que garantice alimentos de mayor calidad y contribuya a la seguridad alimentaria global.</p>
<p>Este estudio abre nuevas oportunidades para la edición genética de cultivos, beneficiando tanto a productores como a consumidores, y reafirma el papel de la biotecnología en la innovación agrícola.</p>
<p>Información completa en <a href="https://www.cragenomica.es/crag-news/260324_SC_Florez_ripening">https://www.cragenomica.es/crag-news/260324_SC_Florez_ripening</a></p>
<p>Fuente: CRAG</p>
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		<item>
		<title>Países en desarrollo lideran el crecimiento global de cultivos MG</title>
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		<dc:creator><![CDATA[F. Antama]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:22:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Biotecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Según el informe `Global Status of Commercialized GM/Biotech Crops: 2024´del ISAAA, la adopción de cultivos biotecnológicos ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. Desde 2012, los países en desarrollo han tomado la delantera en superficie sembrada, consolidando su liderazgo hasta 2024. En 2024, un total de 26 países en desarrollo concentraron el 57% [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_32214" aria-describedby="caption-attachment-32214" style="width: 400px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-32214" src="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260407-Imagen-credito-ISAAA-300x190.jpg" alt="" width="400" height="253" srcset="https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260407-Imagen-credito-ISAAA-300x190.jpg 300w, https://fundacion-antama.org/wp-content/uploads/2026/04/20260407-Imagen-credito-ISAAA.jpg 745w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /><figcaption id="caption-attachment-32214" class="wp-caption-text">Distribución de cultivos biotecnológicos/MG en países industrializados y en desarrollo. Crédito de la imagen: ISAAA</figcaption></figure>
<p>Según el <strong>informe `Global Status of Commercialized GM/Biotech Crops: 2024´</strong>del ISAAA, la adopción de cultivos biotecnológicos ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. <strong>Desde 2012, los países en desarrollo han tomado la delantera en superficie sembrada</strong>, consolidando su liderazgo hasta 2024.</p>
<p>En 2024, <strong>un total de 26 países en desarrollo concentraron el 57% de la superficie mundial sembrada con cultivos biotecnológicos</strong>, superando a los cinco países industrializados que representaron el 43%. Este crecimiento estratégico responde a objetivos clave como fortalecer la estabilidad económica, mejorar la resiliencia frente al cambio climático y garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo.</p>
<p>Además, el <strong>retorno económico por cada dólar invertido en productos biotecnológicos es mayor en los países en desarrollo</strong> en comparación con los agricultores de naciones industrializadas, lo que subraya el impacto positivo de estas tecnologías en la agricultura global.</p>
<p>Este informe reafirma el <strong>papel fundamental que tienen los países en desarrollo en la adopción y expansión de la biotecnología agrícola</strong>, contribuyendo a un sistema alimentario más sostenible y resiliente.</p>
<p>Fuente: ISAAA</p>
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