Svelati i segreti genetici delle mele Fuji: alberi resistenti e produttivi per il futuro

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Di Maria Astona
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Melo genetico con abbondanti mele nel campo.

RomeScienziati hanno scoperto i dettagli genetici che rendono alcune varietà di melo, dette "a portamento spur", così produttive. Questi alberi sono compatti, facili da gestire e più efficienti per gli agricoltori. Un team internazionale di ricercatori ha tracciato con successo l'intera struttura genetica della Fuji. Questa mappa genetica dettagliata rivela i geni specifici trasmessi da ciascun albero genitore, aprendo nuove possibilità di scoperte.

Principali risultati rilevati:

Individuazione di variazioni somatiche significative nei cloni di melo Fuji. Scoperta di un gene fondamentale, MdTCP11, associato alla crescita a tipo spur. Livelli più bassi di metilazione del DNA negli alberi di tipo spur, che aumentano l'attività di MdTCP11.

Migliorare la Coltivazione delle Mele: Nuove Varietà Resistenti e Produttive

Gli allevatori di mele possono potenziare la coltivazione studiando i tratti genetici delle piante. Combinando caratteristiche come la crescita a sperone e la resistenza alle malattie, è possibile creare varietà di mele che siano sia altamente produttive che robuste. Questi miglioramenti favorirebbero un'agricoltura sostenibile, offrendo la possibilità di coltivare frutti con un minor consumo di risorse senza sacrificare la produttività.

Scoperte Importanti per l'Agricoltura Moderna

Queste scoperte hanno effetti significativi. Nell'agricoltura è fondamentale essere efficienti e ridurre l'impatto sull'ambiente. Gli alberi di mele compatti sono facili da gestire poiché occupano meno spazio e richiedono meno risorse, rendendoli adatti alle esigenze odierne. Poiché il cambiamento climatico influenza la produzione agricola, è essenziale trovare modi per mantenere stabile l'approvvigionamento alimentare. Gli alberi di mele di tipo spur sono vantaggiosi perché possono crescere in condizioni difficili, come in terreni poveri o in caso di siccità.

Studiare MdTCP11 e il suo impatto sulla crescita delle piante potrebbe migliorare non solo la coltivazione delle mele, ma anche di altre colture. Le conoscenze acquisite da questa ricerca potrebbero aiutare a sviluppare colture più forti, che richiedono meno risorse e che sono più resistenti ai cambiamenti climatici futuri, utilizzando tecniche genetiche simili.

Comprendere la genetica dei meli è fondamentale per la sicurezza alimentare globale e l'agricoltura sostenibile. Questa conoscenza potrebbe portare a nuovi metodi di coltivazione e allevamento. Tali scoperte potrebbero trasformare il modo in cui produrremo cibo in futuro.

Lo studio è pubblicato qui:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-54428-2

e la sua citazione ufficiale - inclusi autori e rivista - è

Yudong Cai, Xiuhua Gao, Jiangping Mao, Yu Liu, Lu Tong, Xilong Chen, Yandong Liu, Wenyan Kou, Chuanjun Chang, Toshi Foster, Jialong Yao, Amandine Cornille, Muhammad Mobeen Tahir, Zhi Liu, Zhongye Yan, Siyi Lin, Fengwang Ma, Juanjuan Ma, Libo Xing, Na An, Xiya Zuo, Yanrong Lv, Zhengyang Zhao, Wenqiang Li, Qianjin Li, Caiping Zhao, Yanan Hu, Hangkong Liu, Chao Wang, Xueyan Shi, Doudou Ma, Zhangjun Fei, Yu Jiang, Dong Zhang. Genome sequencing of ‘Fuji’ apple clonal varieties reveals genetic mechanism of the spur-type morphology. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-54428-2
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