Avances en biotecnología de alimentos

Autores/as

  • Daniel Ramón Biopolis SL

DOI:

https://doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4005

Palabras clave:

Alimento modificado genéticamente, biotecnología de alimentos, ingeniería genética, nutrigenética, nutrigenómica, riesgo ambiental, seguridad alimentaria

Resumen


Durante miles de años el hombre ha estado usando la genética para lograr la mejora de las materias primas y productos alimenticios terminados. Mediante el uso del cruce sexual y la aparición de mutantes espontáneos se ha generado un gran número de variedades vegetales, razas animales y cepas microbianas. De hecho, la biotecnología de los alimentos es la más antigua de todas las biotecnologías. Recientemente, las técnicas de ADN recombinante se han aplicado en la tecnología de alimentos creando los llamados alimentos modificados genéticamente o alimentos transgénicos. Ejemplos de este tipo de productos son unas patatas transgénicas que funcionan como una vacuna oral contra el cólera, unas levaduras vínicas transgénicas capaces de producir vino con aroma más afrutado o vacas u ovejas que producen leche con altos niveles de proteínas terapéuticas. En cualquier caso, la fecha de partida para el futuro de la biotecnología de los alimentos fue la publicación en 2001 del primer borrador del genoma humano: este descubrimiento abrió la puerta a la búsqueda de genes de nuestro genoma que se activan o desactivan en respuesta a la ingesta de nutrientes específicos. No solo eso, hoy en día también es posible determinar las diferencias genéticas entre individuos que producen diferentes respuestas nutricionales. Además cada día se publican en las bases de datos varios nuevos genomas de animales, plantas o microorganismos que son componentes habituales de nuestra dieta. Algunos casos sobresalientes son los genomas del arroz, la levadura del pan, la bacteria probiótica Bifidobacterium bifidum o patógenos responsables de la intoxicación alimentaria, como Escherichia coli. Estos datos proporcionan información sobre genes clave, con la que es posible diseñar estrategias de mejora por genética clásica o ingeniería clásica, delimitar los mecanismos de defensa para combatir la patogenicidad o definir nuevas funciones fisiológicas. Su aplicación a la alimentación y la nutrición está mucho más próxima de lo que muchos imaginan.

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Citas

Bouchard C. y Ordovas, J. M. (2012). Fundamentals of nutrigenetics and nutrigenomics. Progress in Molecular Biology and Translational Science, 108, pp. 1-15. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-398397-8.00001-0 PMid:22656371

Burachik, M. (2010). Experience from use of GMOs in Argentinian agriculture, economy and environment. New Biotechnololy, 27, pp. 588-592. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2010.05.011 PMid:20580682

Butelli, E., Titta, L., Giorgio, M., Hock, H. P., Matros, A., Peterek, S., Schijlen, E. G. W. H., Hall, R. D., Bovy, A. G., Luo, J. y Martin, C. (2008). Enrichment of tomato fruit with health-promoting anthocyanins by expression of select transcription factors. Nature Biotechnology, 26, pp. 1301-1308. http://dx.doi.org/10.1038/nbt.1506 PMid:18953354

Christou, P., Capell, T., Kohli, A., Gatehouse, J. A. y Gatehouse, A. M. (2006). Recent developments and future prospects in insect pest control in transgenic crops. Trends Plant Science, 11, pp. 302-308. http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2006.04.001 PMid:16690346

Conner, A. J., Glare, T. R. y Nap, J. P. (2003). The release of genetically modified crops into the environment. Part II. Overview of ecological risk assessment. Plant Journal, 33, pp. 19-46. http://dx.doi.org/10.1046/j.0960-7412.2002.001607.x PMid:12943539

Corella, M. D. y Ordovas, J. M. (2010). Nutrigenomics in cardiovascular medicine. Circulation: Cardiovascular Genetics, 2, pp. 637-651. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCGENETICS.109.891366 PMid:20031645 PMCid:PMC2810265

Fontes, E. M. (2003). Legal and regulatory concerns about transgenic plants in Brazil. Journal of Invertebrate Pathology, 83, pp. 100-103. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-2011(03)00060-0

Gianessi L. P. (2005). Economic and herbicide use impacts of glyphosate-resistant crops. Pest Management Science, 61, pp. 241-245. http://dx.doi.org/10.1002/ps.1013 PMid:15706602

Hocking, P. M. (2010). Developments in poultry genetic research 1960–2009. British Poultry Science, 51, pp. 44-51. http://dx.doi.org/10.1080/00071668.2010.507333 PMid:20711901

Huang, J., Rozelle, S., Pray, C. y Wang, Q. (2009). Plant biotechnology in China. Science, 295, pp. 674-677. http://dx.doi.org/10.1126/science.1067226 PMid:11809972

Jank, B. y Gaugitsch, H. (2001). Assessing the environmental impacts of transgenic plants. Trends in Biotechnology, 19, pp. 371-372. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-7799(01)01732-2

Kuiper, H. A., Kleter, G. A., Noteborn, H. P. J. M. y Kok, E. J. (2001). Assessment of the food safety issues related to genetically modified foods. Plant Journal, 27, pp. 503-528. http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-313X.2001.01119.x PMid:11576435

Ley, R. E. (2010). Obesity and the human microbiome. Current Opinion in Gastroenterology, 26, pp. 5-11. http://dx.doi.org/10.1097/MOG.0b013e328333d751 PMid:19901833

Martorell, P., Forment, J. V., Llanos, R. de, Montón, F., Llopis, S., González, N., Genovés, S., Cienfuegos, E., Monzó, H. y Ramón, D. (2011). Use of Saccharomyces cerevisiae and Caenorhabditis elegans as model organisms to study the effect of cocoa polyphenols as an antioxidant food ingredient. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59, pp. 2077-2085. http://dx.doi.org/10.1021/jf104217g PMid:21288028

Omobowale, E., Singer, P. A. y Daar, A. S. (2009). The three main monotheistic religions and GM food technology: an overview of perspectives. BMC International Health Human Rights, 9, pp. 18-25. http://dx.doi.org/10.1186/1472-698X-9-18 http://dx.doi.org/10.1186/1472-698X-9-18

Paarlberg, R. (2010). GMO foods and crops: Africa's choice. Nature Biotechnology, 30, pp. 609-613.

Quaim, M. (2010). Benefits of genetically modified crops for the poor: household income, nutrition, and health. New Biotechnology, 27, pp. 552-557. http://dx.doi.org/10.1016/j.nbt.2010.07.009 PMid:20643233

Ramón, D., MacCabe, A. P. y Gil, J. V. (2004). Questions linger over European GM food regulations. Nature Biotechnology, 22, p. 149. http://dx.doi.org/10.1038/nbt0204-149 PMid:14755281

Sanders, R. A. y Hiatt, W. (2005). Tomato transgene structure and silencing. Nature Biotechnology, 23, pp. 287-289. http://dx.doi.org/10.1038/nbt0305-287b PMid:15765076

Ye, X., Al-Babili, S., Klöti, A., Zhang, J., Lucca, P., Beyer, P. y Potrycus, I. (2000). Engineering the provitamin A (β-carotene) biosynthetic pathway into (carotenoid-free) rice endosperm. Science, 287, pp. 303–305. http://dx.doi.org/10.1126/science.287.5451.303 PMid:10634784

Publicado

2014-08-30

Cómo citar

Ramón, D. (2014). Avances en biotecnología de alimentos. Arbor, 190(768), a151. https://doi.org/10.3989/arbor.2014.768n4005

Número

Sección

Artículos

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