Introdução: O arroz (Oryza sativa) é uma importante fonte de carboidrato, presente na mesa de muitas famílias. Entretanto, a cultura é acometida por fatores como fitopatógenos e efeitos climáticos. Assim, o desenvolvimento de cultivares adaptados é essencial e a biotecnologia tem sido uma importante aliada fornecendo métodos refinados e eficazes. Assim, a engenharia genética consiste em uma alternativa para reduzir o tempo de obtenção desses fenótipos desejáveis, possibilitando o desenvolvimento de cultivares de forma mais rápida, precisa e eficaz. Objetivo: Evidenciar as principais aplicações, ferramentas e contribuições da engenharia genética no melhoramento genético do arroz. Material e métodos: Foi utilizada a literatura para buscar artigos, sendo as pesquisas realizadas em duas bases de dados: PubMed e SciELO. Os artigos foram buscados usando termos de busca associadas ao conector booleano “AND” de acordo com a especificação de cada base. A sequência de termos utilizados na busca foi o seguinte: “Engenharia genética” AND “arroz“ AND “melhoramento genético”. Foi feita a leitura dos artigos que apresentaram os termos de busca no título e resumo. Resultados: Com base nos artigos foi possível constatar que as ferramentas de engenharia genética vem sendo empregadas no melhoramento de arroz com diferentes finalidades: obtenção de resistência a doenças, genótipos precoces, maior produtividade de grãos, biofortificação e tolerância a condições estresses abióticos como seca, frio e salinidade. Dentre as ferramentas a transformação mediada por Agrobacterium tem sido uma das principais empregadas em arroz, sendo usado também outros métodos como eletroporação, tratamento com polietilenoglicol e bombardeamento de partículas. Nos artigos mais recentes observou-se a introdução e emprego da tecnologia CRISPR, visando obter resultados cada vez mais precisos. De modo geral o emprego das ferramentas de engenharia genética tem contribuído para a obtenção de cultivares geneticamente modificados mais produtivos e adaptados a fatores bióticos e abióticos, bem como o estudo de genes a partir da superexpressão e silenciamento gênico. Conclusão: A presente revisão possibilitou verificar as principais aplicações da biotecnologia no melhoramento de arroz, bem como avanços e contribuições evidenciando a eficácia dessas ferramentas como aliada ao melhoramento genético.
Introdução: As plantas são suscetíveis a um grande número de patógenos, incluindo os fungos. Fitopatógenos fúngicos são responsáveis por inúmeras doenças, como ferrugem, oídio, podridão, entre outras. Diferentes estratégias têm sido desenvolvidas para aumentar a resistência fúngica em espécies de plantas com base no conhecimento atual dos mecanismos moleculares envolvidos na interação planta-patógeno. As tecnologias de edição de genoma progrediram rapidamente e se tornaram as ferramentas genéticas mais utilizadas para o melhoramento de plantas. Entre essas, temos a aplicação do sistema formado por repetições palindrômicas curtas, interespaçadas e regularmente agrupadas (CRISPR), e sua proteína associada-9 (Cas9). Objetivo: Apresentar a tecnologia de edição de genoma CRISPR/Cas9 com foco na sua aplicação para o aumento da resistência de plantas á patógenos fúngicos. Metodologia: A pesquisa foi realizada nas bases de dados: PubMed e Scopus. Para alcançar o máximo de precisão na estratégia de busca, utilizou-se os descritores: “plant”, “pathogen”, “fungi or fungus”, “CRISPR”. Resultados: A maioria dos trabalhos envolvendo a resistência de plantas contra patógenos fúngicos estavam relacionados como a capacidade do sistema CRISPR/Cas9 em induzir mutagênese direcionada, com competência em silenciar genes implicados na interação planta-fungo. Foi possível observar vários estudos onde os genes de suscetibilidade da planta hospedeira foram inativados, pois eram necessários para o ciclo de vida do patógeno, demonstrando que a tecnologia é aplicável à resistência a doenças fúngicas em plantas, pois o silenciamento de um determinado gene na planta pode resultar em uma suscetibilidade no fungo. Conclusão: Os resultados demonstram a aplicação vantajosa do sistema CRISPR/Cas9 para o melhoramento de culturas no que diz respeito à resistência a patógenos. O aumento dessa resistência possui um papel importante, pois os fungos fitopatogênicos representam uma ameaça para a produção e o rendimento das safras agrícolas.
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