Jonathan Ben Gressel | |
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Nació | [1] | 30 de octubre de 1936
Nacionalidad | americano |
alma mater | Universidad de Wisconsin-Madison |
Carrera científica | |
Los campos | Genetista de plantas, Ciencias agrícolas |
Instituciones | Instituto de Ciencias Weizmann |
Video externo | |
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Jonathan Gressel (nacido el 30 de octubre de 1936 en Cleveland, Ohio ) es un científico agrícola israelí y profesor emérito en el Instituto de Ciencias Weizmann en Rehovot, Israel . [2] Gressel es un "firme defensor del uso de técnicas genéticas modernas para mejorar la agricultura", especialmente en el tercer mundo y países en desarrollo como África . [3] En 2010, Gressel recibió el premio civil más alto de Israel, [4] el Premio Israel , por su trabajo en la agricultura [1]
Jonathan Ben Gressel nació el 30 de octubre de 1936 en Cleveland, Ohio, EE.UU. y emigró a Israel con su familia, [2] haciendo aliá en 1950 a la edad de 14 años. [3]
Gressel completó su educación secundaria en la Escuela Secundaria Agrícola Pardes Hanna en Israel en 1955. Regresó a los Estados Unidos, donde obtuvo su B.Sc. en Ciencias Vegetales en la Universidad Estatal de Ohio . Luego asistió a la Universidad de Wisconsin, donde obtuvo su maestría en Botánica (Fisiología Vegetal) en 1957, trabajando con Folke K. Skoog , y su Ph.D. Licenciado en 1962 trabajando con LeRoy G. Holm, Eldon H. Newcomb y RH Burris. [1]
Gressel se unió al Instituto de Ciencias Weizmann en Rehovot, Israel, en 1962, trabajando en el departamento de bioquímica. [2] En 1963 se trasladó al Departamento de Genética Vegetal (más tarde el Departamento de Ciencias Vegetales y Ambientales). [1] Durante varios años, ocupó la Cátedra Gilbert de Botton de Ciencias Vegetales. [5] A partir de 2005, se convirtió en profesor emérito en el Instituto Weizmann. [1]
Gressel ha editado varias revistas, incluidas Plant Science y otras en este campo. Ha impartido clases sobre bioseguridad transgénica para la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). [2]
Gressel pertenece a la Sociedad Estadounidense de Biólogos Vegetales , la Sociedad Internacional de Ciencias de la Maleza y Sigma Xi . Es miembro honorario de la Weed Science Society of America . Se desempeñó como presidente de la International Weed Science Society de 1997 a 1999. [1]
En 2008, Jonathan Gressel cofundó la empresa TransAlgae. [6]
Dos tercios de los alimentos consumidos por la población humana provienen de solo cuatro especies de plantas principales: trigo , arroz , maíz y soja . [7] Históricamente, la dependencia de cultivos genéticamente uniformes ha puesto a la población humana en riesgo de malas cosechas catastróficas, como la falla europea de la papa y la gran hambruna de Irlanda . [8]A lo largo del siglo XX, el fitomejoramiento se ha centrado en aumentar la productividad agrícola, mientras que los pesticidas y herbicidas se han utilizado ampliamente para aumentar los rendimientos. Han surgido inquietudes acerca de la dependencia de medios químicos para el control de malezas y la capacidad de las plagas y malezas para desarrollar resistencia a pesticidas y herbicidas. [9]
Jonathan Gressel y Lee Segel desarrollaron el primer modelo de simulación para el desarrollo de resistencia a herbicidas, posteriormente modificándolo y expandiéndolo. Sus modelos se han utilizado ampliamente para predecir y estudiar la posible evolución de la resistencia a herbicidas. [10] [11] [12] En 1982, Gressel y Homer LeBaron editaron el primer libro que se publicó sobre la resistencia a los herbicidas en las plantas . [1]
Los primeros modelos de Gressel y Segel son relativamente simples y tienden a predecir resultados pesimistas para la evolución y el manejo de la resistencia. Sus últimos modelos son más complejos y sugieren una variedad de opciones para manejar la resistencia a herbicidas. [13] [10] [11] [12] En 1991, Gressel informó una serie de características que tienden a estar asociadas con las plantas que desarrollan resistencia a los herbicidas: 1) Plantas anuales herbáceas 2) Autofértiles 3) Se encuentran en hábitats agrícolas 4) Colonizadores 5) Alta capacidad reproductiva 6) Variabilidad genética compleja ( fenotipos polimórficos ) [9] [14]
Suponiendo que se produzca una variación hereditaria de un rasgo en una población, la velocidad a la que evoluciona dependerá del modo de herencia de los rasgos y de la intensidad de la selección en la población. La velocidad a la que se encuentran los individuos naturalmente resistentes en una población varía según la especie de planta. Las aplicaciones persistentes de herbicidas pueden resultar en una selección recurrente, lo que resulta en un cambio en la aptitud promedio de la población debido a la exposición a herbicidas. Los individuos resistentes en una población producirán semillas para la próxima generación, mientras que los individuos no resistentes no viven para hacerlo. La presión de selección impulsará hacia arriba la proporción de individuos resistentes en la próxima generación. La velocidad a la que aparece la resistencia a los herbicidas en una población de malezas dependerá de factores como la frecuencia inicial de individuos resistentes,cuántos individuos de una población son tratados, el modo de herencia del gen o genes involucrados y la naturaleza y extensión del uso de herbicidas.[9] [15]
Gressel ha estudiado ampliamente las prácticas de control de malezas, con especial atención a los países en desarrollo donde los agricultores pueden no tener los recursos para comprar y usar herbicidas costosos. [15] [12] La rotación de herbicidas es un tipo de práctica de manejo que puede retrasar la evolución de plantas resistentes a herbicidas. [13] [10] [11] [12] En Biología molecular del control de malezas (2002), Gressel también revisa posibles enfoques como el desarrollo de especies de plantas que pueden producir sus propios aleloquímicos para matar malezas y el desarrollo de insectos y patógenos de plantas. que pueden actuar como agentes de control biológico al atacar las malezas resistentes a los herbicidas. [dieciséis]
En los últimos años, Gressel se ha centrado en opciones de control para las malas hierbas parásitas de las raíces Orobanche (broomrape) [17] y Striga (bruja). [18] [19] Estas malezas son particularmente importantes en el Medio Oriente y África subsahariana, donde pueden hacer que los agricultores pierdan la mitad de su rendimiento potencial y causar daños ambientales a largo plazo. Gressel ha desarrollado semillas de maíz resistentes a herbicidas recubiertas de pesticida, que ahora están disponibles comercialmente en Kenia y Uganda. [20] [21] [22]
Gressel también es conocido por inventar el código de barras biológicas . Ha propuesto la creación de un repositorio público universal para rastrear materiales biológicos 'biobarcoded'. Se utilizarían técnicas basadas en PCR ( reacción en cadena de la polimerasa ) para crear, asignar e identificar secuencias de nucleótidos que puedan ser reconocidas por cebadores universales . Hay una variedad de razones para usar códigos de barras biológicas, incluida la protección de organismos patentados, la detección de transgénicos y el seguimiento de la dispersión de materiales genéticos. Gressel sugiere que dicho sistema tendría beneficios para la industria, los reguladores y los contribuyentes. [23] [24]
Otra área de investigación de Gressels se refiere a la evolución de los voluntarios (plantas que germinan en años posteriores, después de que se ha cosechado un cultivo) y plantas salvajes (derivadas de cultivos que se han desdomesticado). Comprender los procesos de domesticación y desdomesticación de cultivos es particularmente importante a medida que los científicos desarrollan y comercializan cultivos transgénicos . En 2005, Gressel editó Crop ferality and volunerism , el primer libro publicado sobre el tema. [25] [26]
En 2008, Gressel publicó Genetic Glass Ceilings: Transgenics for Crop Biodiversity , un examen cuidadoso, detallado y apasionado de la posible aplicación de las ciencias vegetales como la biología molecular y los transgénicos a las políticas agrícolas mundiales. Discute las limitaciones y la posible modificación genética de catorce cultivos infrautilizados. Describe las formas en que las ciencias de las plantas podrían usarse para expandir la biodiversidad, abordar los problemas agrícolas y proteger el medio ambiente. [27]
"Si bien estos capítulos sobre cultivos específicos muestran abundantemente el vasto conocimiento de Gressel en genética, biología molecular, agronomía y mejoramiento de plantas, su enfoque atrae al lector con el estilo de una novela de misterio. Cada uno presenta una serie de acertijos genéticos, o sorprendentes e inesperados eventos, que al final se resuelven hábilmente con una visión digna de Sherlock Holmes. Aunque sus capítulos están llenos de conocimiento científico y el método científico, son fascinantes para aquellos que pueden sentir la emoción de la exploración científica y la alegría del descubrimiento. " [27]
En 2008, Jonathan Gressel cofundó TransAlgae, con su hijo, Noam Gressel y otros. Su objetivo era desarrollar algas modificadas genéticamente para el crecimiento en reactores interiores y exteriores personalizados que fueran resistentes a la colonización y la absorción por otros tipos de algas y bacterias. Las algas diseñadas genéticamente, junto con su medio y sistema de crecimiento óptimos, podrían especializarse para un socio en particular. Para abordar las limitaciones en la disponibilidad de agua, los sistemas están diseñados para funcionar con agua dulce o agua de mar. En caso de una liberación accidental, las algas fueron diseñadas para morir en unas pocas horas, para evitar su escape a la naturaleza. [6] Las posibles aplicaciones de las algas especializadas incluyen materias primas para biocombustibles , [28] [29] alimentación animal, [30] y suministro de fármacos. [31] Gressel ha solicitado o recibido al menos 21 patentes. [1]
Gressel ha publicado más de 300 artículos de revistas revisadas por pares y capítulos de libros, y ocho libros. Su resistencia a los herbicidas en las plantas (1982) [1] y la feralidad de los cultivos y el voluntariado (2005) son los primeros libros sobre esos temas. [25]