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Resumen
Los cultivos Bt ejercen alta presión de selección sobre las plagas blanco. Para mitigar la evolución de resistencia, la estrategia Alta Dosis-Refugio (AD-R) requiere: a) una concentración de toxina en la planta suficientemente elevada para provocar que los alelos resistentes sean funcionalmente recesivos; b) baja frecuencia inicial del alelo resistente; c) refugios con plantas no-Bt. Para reforzar la estrategia AD-R, se propone la acumulación de dos o más [ver mas...]
 
Bt crops exert high selective pressure on target pests. To mitigate resistance evolution the High-Dose/Refuge strategy (HDRS) requires: a) toxin expression in plant sufficiently high to render resistance alleles recessive; b) low initial frequency of the resistance allele; c) spatial refuges of non Bt crops. Gene pyramiding, the combination of two or more toxins in a transgenic plant, is proposed to reinforce the HDRS under the assumption of toxins having [ver mas...]
 
dc.contributor.authorTrumper, Eduardo Victor
dc.date.accessioned2024-09-13T11:28:44Z
dc.date.available2024-09-13T11:28:44Z
dc.date.issued2014-12-31
dc.identifier.citationTrumper, E.V., 2014. Insect resistance to transgenic crops with insecticidal properties. Theory, state of the art and challenges for Argentina. Agriscientia 31 (2): 109-126es_AR
dc.identifier.issn1668-298X (Online)
dc.identifier.otherhttps://doi.org/10.31047/1668.298x.v31.n2.16538
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12123/19381
dc.identifier.urihttps://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/article/view/16538
dc.description.abstractLos cultivos Bt ejercen alta presión de selección sobre las plagas blanco. Para mitigar la evolución de resistencia, la estrategia Alta Dosis-Refugio (AD-R) requiere: a) una concentración de toxina en la planta suficientemente elevada para provocar que los alelos resistentes sean funcionalmente recesivos; b) baja frecuencia inicial del alelo resistente; c) refugios con plantas no-Bt. Para reforzar la estrategia AD-R, se propone la acumulación de dos o más toxinas en una planta (genes “piramidados”), bajo el supuesto de que estas tienen sitios de acción diferentes, a fin de minimizar el riesgo de resistencia cruzada. Una reciente revisión respalda las fortalezas de la estrategia AD-R en la demora de la evolución de resistencia. El incumplimiento de uno o más componentes de esta estrategia explica los pocos casos de resistencia confirmados. En San Luis, Argentina, se detectaron importantes daños de Diatraea saccharalis en híbridos de maíz Bt. Entre las hipótesis para explicar estos daños, se incluyen dominancia del alelo resistente, baja concentración de toxina y bajo nivel de adopción de refugios. Esto último motiva discusiones sobre la conveniencia de implementar refugios integrados. Se recomienda un abordaje caso por caso para diseñar estrategias de manejo de resistencia de acuerdo a cada plaga.spa
dc.description.abstractBt crops exert high selective pressure on target pests. To mitigate resistance evolution the High-Dose/Refuge strategy (HDRS) requires: a) toxin expression in plant sufficiently high to render resistance alleles recessive; b) low initial frequency of the resistance allele; c) spatial refuges of non Bt crops. Gene pyramiding, the combination of two or more toxins in a transgenic plant, is proposed to reinforce the HDRS under the assumption of toxins having different binding sites to reduce the likelihood of cross-resistance. A recent review supports the strengths of the HDRS in delaying evolution of resistance. Failure to comply one or more of the requirements of the HDRS explains the few cases of confirmed field-evolved resistance. In San Luis, Argentina, significant damage by Diatraea saccharalis was detected in some Bt maize hybrids. Hypotheses to explain these high levels of crop damage, include low level of refuge compliance, dominance of a resistance allele, and low toxin expression. The low level of refuge adoption triggers discussions about the opportunity of promoting seed mixture refuges. A case by case approach is advocated to tailor IRM strategies according to the specific knowledge about the ecology of each pest.eng
dc.formatapplication/pdfes_AR
dc.language.isospaes_AR
dc.publisherFacultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdobaes_AR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_AR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/es_AR
dc.sourceAgriSciencia 31 (2) : 109-126. (2014)es_AR
dc.subjectPlagas de Plantases_AR
dc.subjectPlant Pestseng
dc.subjectInsectos Dañinoses_AR
dc.subjectPest Insectseng
dc.subjectResistencia a los Herbicidases_AR
dc.subjectHerbicide Resistanceeng
dc.subjectCultivoses_AR
dc.subjectCropseng
dc.subjectPlantas Transgénicas
dc.subjectTransgenic Plantseng
dc.subjectArgentina
dc.subject.otherPlagas Agrícolases_AR
dc.subject.otherAgricultural Pestseng
dc.subject.otherCultivos Transgénicoses_AR
dc.subject.otherTransgenic Cropseng
dc.titleResistencia de insectos a cultivos transgénicos con propiedades insecticidas. Teoría, estado del arte y desafíos para la República Argentinaes_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/artículoes_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_AR
dc.rights.licenseCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)es_AR
dc.description.origenEEA Manfredies_AR
dc.description.filFil: Trumper, Eduardo V. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Manfredi; Argentinaes_AR
dc.subtypecientifico


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