Problema que resuelve
Nuestro proyecto aborda la creciente vulnerabilidad del eucalipto frente al cambio climático mediante el desarrollo de herramientas de edición genética de precisión para obtener árboles más resistentes a la sequía y las plagas, acelerando su adaptación y mejorando la sostenibilidad y productividad de las plantaciones forestales.
Descripción
Nuestro proyecto de investigación básica propone el desarrollo de procedimientos de edición genética en eucalipto para afrontar los retos del sector forestal. El cambio climático incrementa las sequías, plagas e incendios, reduciendo la productividad de las especies actuales, mientras la demanda de productos forestales continúa creciendo. La edición genética de precisión, mediante tecnologías como CRISPR, ofrece una oportunidad para obtener eucaliptos más resilientes, con mayor tolerancia al estrés hídrico, resistencia a plagas y mejor calidad de madera, aumentando de forma sostenible la eficiencia de las plantaciones. Nuestro grupo cuenta con una amplia experiencia en embriogénesis somática, transformación clásica y edición genética de especies forestales, lo que reduce significativamente el riesgo técnico del proyecto. Además, la recientemente aprobada normativa europea sobre plantas editadas abre una oportunidad única para impulsar la mejora forestal biotecnológica, aunque requiere financiación específica para su desarrollo.
Innovación
Know-how propio. Desarrollo de eucaliptos mediante edición genética de precisión (CRISPR) para obtener árboles más resistentes a la sequía y las plagas, con mayor calidad de madera y una adaptación acelerada al cambio climático, reduciendo los largos ciclos de mejora genética tradicionales.
Mercado objetivo
Empresas forestales y papeleras, viveros, propietarios y gestores de plantaciones de eucalipto, administraciones públicas, centros tecnológicos y de investigación, así como entidades dedicadas a la mejora genética y la innovación en el sector forestal.
Propuesta de valor
Acelera el desarrollo de nuevas variedades de eucalipto más resilientes y productivas, permitiendo al sector forestal responder al cambio climático con una solución biotecnológica sostenible que mejora la eficiencia de las plantaciones sin aumentar la superficie cultivada.
Resultados
PUBLICACIONES
Pavese V, Martínez MT, Piñeiro P, Del Castillo-González L, Berrocal-Lobo M, Torello Marinoni D, Sampedro J, Botta R, Moglia A, Corredoira E (2026) Targeted editing of the Cspmr4 gene via CRISPR/Cas9 to enhance tolerance to Phytophthora cinnamomi in Castanea sativa. Plant Stress 21:101376. Plant Sciences Q1 (D1)
Pavese V, Moglia A, Milani AM, Marino LA, Martínez MT, Torello Marinoni D, Botta R, Corredoira E (2024) Advances in Quercus ilex L. breeding: the CRISPR/Cas9 technology via ribonucleoproteins. Front Plant Sci 15:1323390. Plant Sciences Q1 (D1), FI: 5.6
Martínez MT, Cuenca B, Mosteiro F, Piñeiro P, Martín F, Solla A, Corredoira E (2023) Screening of Cork Oak for Resistance to Phytophthora cinnamomi and Micropropagation of Tolerant. Horticulturae 9:692. Horticulture Q1, FI: 2.923
Pavese V, Moglia A, Corredoira E, Martínez MT, Torello D, Botta R (2021) First report of CRISPR/Cas9 gene editing in Castanea sativa Mil. Front in Plant Sci 12:728516. Plant Sciences Q1, FI: 5.753
Martínez MT, Vieitez FJ, Solla A, Tapias R, Ramírez-Martín N, Corredoira E (2020) Vegetative propagation of Phytophthora cinnamomi-tolerant holm oak genotypes by axillary budding and somatic embryogenesis. Forest 11:841. Forestry Q1, FI:2.221
Corredoira E, Ballester A, Ibarra M, Vieitez AM (2015) Induction of somatic embryogenesis in leaf and shoot apex explants of shoot cultures derived from adult Eucalyptus globulus and Eucalyptus saligna x E. maidenii trees. Tree Physiol 35:663-677. Plant Sciences Q1 (D1), FI: 3.655
Equipo
Responsable del proyecto: Elena Corredoira Castro. Miembros del equipo: MªTeresa Martínez Santiago, Cristina Buceta Montero, Pablo Piñeiro Insúa