dc.creatorGonzalez, Matías Nicolás
dc.creatorMassa, Gabriela Alejandra
dc.creatorFeingold, Sergio Enrique
dc.date.accessioned2022-11-08T17:29:03Z
dc.date.accessioned2023-03-15T14:18:46Z
dc.date.available2022-11-08T17:29:03Z
dc.date.available2023-03-15T14:18:46Z
dc.date.created2022-11-08T17:29:03Z
dc.date.issued2021-04
dc.identifier1856-5301
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.12123/13347
dc.identifierhttp://erevistas.saber.ula.ve/index.php/avancesenquimica/article/view/17050
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/6216264
dc.description.abstractLa conversión del sistema inmune procariota CRISPR/Cas9 en una herramienta molecular para edición génica representa el avance tecnológico más destacado de la última década, y ha revolucionado tanto la investigación básica como el desarrollo de aplicaciones en diversas áreas de las ciencias de la vida. Los alcances de esta tecnología han sido reconocidos con el Premio Nobel en Química del año 2020. En las especies vegetales, CRISPR/Cas9 permite la modificación de secuencias genómicas con una eficiencia y especificidad sin precedentes, lo que permite la creación de genotipos con caracteres beneficiosos que permiten afrontar la creciente demanda global de alimentos en un marco de adversidades crecientes da-das por el cambio climático. La creación de esta herramienta y los avances obtenidos con su empleo, no hubiesen sido posibles sin el fundamental aporte de las investigaciones pioneras que permitieron el des-cubrimiento de los sistemas CRISPR en procariotas. En este artículo, abordamos la historia del descu-brimiento de CRISPR hasta el punto de inflexión en su adopción como sistema para edición génica y discutimos su potencial como herramienta en el mejoramiento de los cultivos y sus perspectivas a futuro.
dc.description.abstractThe adoption of the prokaryotes-immune system CRISPR/Cas9 as a genome-editing tool represents the most outstanding technological advance of the last decade and has revolutionized both basic research and applied developments in many areas of life sciences. The recognition of this technology was reflect-ed with the 2020 Nobel Prize in Chemistry. In plant research, CRISPR/Cas9 allows for the first time the precise modification of genomic sequences with unprecedented efficiency and specificity, allowing the creation of genotypes with beneficial traits that would allow facing the growing global food demand un-der the constraints of a global warming scenario. The development of this technology and the advances obtained with its use would not have been possible without the fundamental contribution of the basic re-search behind the discovery of the CRISPR systems in prokaryotes. In this article, we address the history of the discovery of CRISPR into the inflection point of its adoption as a genome-editing tool and discuss its potential in crop breeding and its future prospects.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de Los Andes, Venezuela
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.sourceAvances en Química 16 (1) : 11-20. (Enero-Abril 2021).
dc.subjectEdición de Genes
dc.subjectMejora de Cultivos
dc.subjectBiotecnología
dc.subjectGene Editing
dc.subjectCrop Improvement
dc.subjectBiotechnology
dc.subjectCRISPR
dc.subjectAgriculture
dc.subjectRepeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Interespaciadas
dc.subjectAgricultura
dc.titleEdición génica con el sistema CRISPR/Cas9: historia de su descubrimiento y alcances en agricultura
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículo
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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