Genome editing: propelling the next generation of crop improvement

Colloquium Agrariae

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ISSN: 18098215
Editor Chefe: Tiago Benedito dos Santos
Início Publicação: 31/05/2005
Periodicidade: Bimestral
Área de Estudo: Ciências Agrárias

Genome editing: propelling the next generation of crop improvement

Ano: 2021 | Volume: 17 | Número: 4
Autores: Jéssika Angelotti-Mendonça, Alessandra Koltun, Fernanda Freitas de Oliveira, Nathalia Volpi e Silva
Autor Correspondente: Nathalia Volpi e Silva | [email protected]

Palavras-chave: CRISPR-Cas; nucleases projetadas; mutações direcionadas; melhoramento de plantas de precisão; agricultura.

Resumos Cadastrados

Resumo Português:

As mudanças climáticas e números recordes de população ameaçam a segurança alimentar. Portanto, o apelo por uma produção agrícola mais sustentável e eficiente nunca foi tão urgente. O melhoramento genético tradicional foi uma das primeiras abordagens bem-sucedidas para expandir as áreas de cultivo e o rendimento das safras. Posteriormente, ferramentas biotecnológicase seus produtos,como organismos geneticamente modificados contendo DNA exógeno,ampliaram ainda mais os limites dos resultados agrícolas, apesar de ainda carregaremenormes obstáculos financeiros, burocráticos e de rejeição pública. Na década de 90, os avançoscientíficos trouxeram a oportunidade de conduzir mutações usando nucleases projetadas e, desde 2013, CRISPR-Cas surgiu como o kit de ferramentas mais prático para editar genomas. Uma das possibilidades mais marcantes é gerar plantas editadas e não transgênicas. Nesta revisão, apresentamos o mecanismo de açãopor trás dasmutações induzidas por CRISPR, identificando as últimas técnicas desenvolvidas, bem como sua miríade de aplicações na agricultura. O escopo de aprimoramento do CRISPR varia desde introduzircaracterísticas de interesse agronômico –como resistência a herbicidas, resistência/tolerância a estresses bióticos e abióticos e qualidade e durabilidade de produtos –até acelerar processos de melhoramentogenético de plantas, incluindo indução de haploidia, geração de linhagens macho-estéreis, fixação de vigor híbrido e superação da autoincompatibilidade. Também discutimos questões regulatórias em torno de plantaseditadase produtos derivados mundialmente, desafios que devem ser superados e perspectivas futuras para aproveitar todo o potencial desta ferramenta incrível para garantir a nova revolução na produção de culturas agrícolas.



Resumo Inglês:

Climate change and population size records threaten food security. Therefore, the call for a more sustainable and efficient crop production has never been more urgent. Traditional plant breeding was one of the first successful approaches to expand cultivation areas and crop yield. Later, biotechnological toolsand theirproducts, such as genetically modified organisms containing exogenous DNA, further broadened the limits of agricultural results, yet bringinghuge financial, bureaucratic, and public rejection hurdles. In the 90s, scientific advances brought the opportunity to drive mutations using engineered nucleases,and since 2013 CRISPR-Cas has emerged as the most practical toolkit to edit genomes.One of the most striking possibilities is to generateedited and non-transgenic plants. In this review, we present the working mechanism behindCRISPR-induced mutations andpinpoint the latest techniques developed, as well as its myriad of applications in agriculture. The enhancing scope of CRISPR ranges fromintroducing traits of agronomic interest –such as herbicide resistance, resistance/tolerance to biotic and abiotic stresses, and quality and durability of products –to accelerating plant breeding processes, including haploid induction, generating male-sterile lines, fixating hybrid vigor, and overcoming self-incompatibility. We also discuss regulatory issues surrounding edited plants and derived products around the world, challenges that must be overcome, and future prospects to harness all the potentialof this amazing tool to guarantee the new crop production revolution.