{"id":1103,"date":"2026-08-25T11:42:02","date_gmt":"2026-08-25T11:42:02","guid":{"rendered":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/2026\/08\/25\/identifican-un-interruptor-de-saciedad-de-nitrogeno-en-plantas\/"},"modified":"2026-08-25T11:42:02","modified_gmt":"2026-08-25T11:42:02","slug":"identifican-un-interruptor-de-saciedad-de-nitrogeno-en-plantas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/2026\/08\/25\/identifican-un-interruptor-de-saciedad-de-nitrogeno-en-plantas\/","title":{"rendered":"Identifican un \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno en plantas"},"content":{"rendered":"<h2>Identifican un \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno en plantas<\/h2>\n<p><strong>24 de agosto de 2026<br \/>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tIdentifican un \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno en plantas<\/p>\n<p>    \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEl hallazgo de cient\u00edficos del CONICET y colegas de Estados Unidos, en un modelo de investigaci\u00f3n vegetal, sienta bases para explorar ese mecanismo en cultivos de inter\u00e9s agron\u00f3mico para maximizar su rendimiento en suelos pobres en ese nutriente.<\/strong><\/p>\n<p>CIENCIAS AGRON\u00d3MICAS<\/p>\n<p>El hallazgo de cient\u00edficos del CONICET y colegas de Estados Unidos, en un modelo de investigaci\u00f3n vegetal, sienta bases para explorar ese mecanismo en cultivos de inter\u00e9s agron\u00f3mico para maximizar su rendimiento en suelos pobres en ese nutriente.<\/p>\n<p>Compartir en  redes sociales<\/p>\n<p>Cient\u00edficos del CONICET y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN, UBA), en colaboraci\u00f3n con investigadores de la Universidad de Nueva York (NYU, seg\u00fan sus siglas en ingl\u00e9s), en Estados Unidos, identificaron un gen que act\u00faa como el \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno (un nutriente esencial para el crecimiento de los cultivos) en Arabidopsis thaliana, una planta que sirve como modelo de investigaci\u00f3n y permite descifrar mecanismos gen\u00e9ticos, hormonales y moleculares compartidos con cultivos de gran importancia agron\u00f3mica para mejorar su rendimiento. El avance, descrito en la revista The Plant Cell, abre caminos para futuras aplicaciones beneficiosas para el sector agro.\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEl nitr\u00f3geno (N) es un nutriente esencial para el crecimiento de los cultivos porque es un elemento necesario para el desarrollo de su biomasa, el rendimiento de grano, la arquitectura radicular (las ra\u00edces que absorben los nutrientes del suelo) y la fotos\u00edntesis. Sin embargo, las plantas solo absorben alrededor del 50 por ciento del N disponible de los fertilizantes, que son costosos y generan un impacto ambiental negativo\u201d, afirma Mariana Obertello, directora del estudio e investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ingenier\u00eda Gen\u00e9tica y Biolog\u00eda Molecular, Dr. H\u00e9ctor Torres (INGEBI-CONICET). Y contin\u00faa: \u201cPor estas razones, la demanda de cultivos que puedan mantener el rendimiento con menos fertilizante nitrogenado est\u00e1 en aumento. Para lograrlo, primero debemos comprender c\u00f3mo las plantas controlan la absorci\u00f3n y la asimilaci\u00f3n de N, y c\u00f3mo se pueden manipular estas se\u00f1ales para optimizar el crecimiento vegetal en ambientes con bajo contenido de N. Nuestro trabajo, recientemente publicado, constituye un paso importante en esa direcci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<p>El estudio identific\u00f3 a HHO5, un factor de transcripci\u00f3n (una prote\u00edna que prende o apaga otros genes) que act\u00faa como el \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno en Arabidopsis thaliana. \u201cLo que muestra nuestro trabajo es que cuando la planta acumula suficiente N org\u00e1nico, esto activa el gen HHO5 que regula directa o indirectamente alrededor del 12 por ciento de los genes que responden a la dosis de nitr\u00f3geno en la planta\u201d, afirma Obertello. Y agrega: \u201cLa consecuencia de la actividad de HHO5 es una cascada de respuestas en las que hace dos cosas al mismo tiempo: Apaga (reprime directamente) los genes que absorben m\u00e1s nitrato del suelo (como NRT1.1), para evitar la continua absorci\u00f3n de N inorg\u00e1nico, y prende (induce) genes relacionados con el metabolismo del nitr\u00f3geno org\u00e1nico, ayudando a aprovechar mejor el N que ya est\u00e1 adentro de la planta\u201d.\u00a0<\/p>\n<p>Cuando se dice que el N es un nutriente esencial, en realidad se habla de dos formas que la planta necesita. El N inorg\u00e1nico es el que la planta puede absorber directamente del suelo, porque est\u00e1 presente naturalmente o por el agregado de fertilizantes. En cuanto a la eficiencia, las plantas solo absorben cerca del 50 por ciento del N disponible en los fertilizantes nitrogenados, que son costosos y da\u00f1an el ambiente.<\/p>\n<p>El N org\u00e1nico es la forma que la planta ya proces\u00f3, \u201cfabric\u00f3\u201d y almacen\u00f3 en sus c\u00e9lulas a partir del N inorg\u00e1nico absorbido del suelo.\u00a0 \u201cAdem\u00e1s como una se\u00f1al interna, cuando hay \u2018suficiente\u2019 N org\u00e1nico circulando en su interior, la planta interpreta que est\u00e1 \u2018saciada\u2019 y no necesita seguir absorbiendo m\u00e1s N inorg\u00e1nico del suelo. Justamente ese mecanismo de \u2018sentirse llena\u2019 es el centro de este estudio\u201d, destaca Jorge Muschietti, tambi\u00e9n autor del estudio e investigador del CONICET en el INGEBI y en el Departamento de Biodiversidad y Biolog\u00eda Experimental de la FCEN de la UBA.\u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00bfQu\u00e9 ocurre si se elimina HHO5?<\/p>\n<p>El estudio combin\u00f3 gen\u00f3mica, bioqu\u00edmica y fisiolog\u00eda de plantas y se emplearon m\u00faltiples herramientas de biolog\u00eda molecular.\u00a0<\/p>\n<p>Cuando los investigadores eliminaron HHO5 (plantas mutantes sin el gen), las plantas absorbieron casi el triple de nitr\u00f3geno inorg\u00e1nico en ciertas condiciones confirmando de ese modo que ese gen normalmente act\u00faa como un freno. \u201cPero esas plantas tambi\u00e9n tuvieron ra\u00edces m\u00e1s cortas, menos semillas por fruto y semillas con menos N, mostrando que \u2018comer m\u00e1s\u2019 sin control tiene un costo\u201d, afirma Obertello que tambi\u00e9n integra el Departamento de Fisiolog\u00eda, Biolog\u00eda Molecular y Celular (FBMC) de la FCEN de la UBA.\u00a0<\/p>\n<p>Otro resultado interesante del estudio es que sus autores comprobaron que HHO5 apaga directamente los genes de absorci\u00f3n de N inorg\u00e1nico, pero que cuando los activa, lo hace junto con otra prote\u00edna llamada WRKY21.<\/p>\n<p>Entre otros pasos del estudio, el equipo de investigaci\u00f3n realiz\u00f3 an\u00e1lisis bioinform\u00e1ticos que permitieron integrar datos gen\u00f3micos (actividad de genes, prote\u00ednas y otras mol\u00e9culas) publicados de N org\u00e1nico e inorg\u00e1nico para construir el modelo de red regulatoria (\u201cnetwork walking\u201d) que conecta a HHO5 con sus genes blanco directos e indirectos.<\/p>\n<p>\u201cEn este caso, Arabidopsis, como modelo vegetal de investigaci\u00f3n permite descubrir mecanismos moleculares complejos antes de arriesgarse a trabajar directamente en un cultivo. El siguiente paso es encontrar mecanismos y genes hom\u00f3logos en cultivos de inter\u00e9s como arroz, ma\u00edz, trigo y otros\u201d, se\u00f1ala Muschietti.<\/p>\n<p>Para Obertello \u201clo importante de estos hallazgos es poder trasladar el conocimiento a otra especie cercana, en este caso de inter\u00e9s agron\u00f3mico, que son gen\u00e9ticamente m\u00e1s complejos y mucho m\u00e1s lentos y costosos de cultivar y editar. Saber que este gen HHO5 controla el prendido y apagado de genes que est\u00e1n involucrados en la incorporaci\u00f3n de nitr\u00f3geno nos permite pensar en variedades de cultivo que puedan absorber m\u00e1s nitr\u00f3geno disponible del suelo, reduciendo la necesidad de aplicar tanto fertilizante\u201d.\u00a0<\/p>\n<p><small>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.conicet.gov.ar\/noticias-conicet\/\" target=\"_blank\">https:\/\/www.conicet.gov.ar\/noticias-conicet\/<\/a><\/small><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>24 de agosto de 2026 Identifican un \u201cinterruptor de saciedad\u201d de nitr\u00f3geno en plantas El hallazgo de cient\u00edficos del CONICET y colegas de Estados Unidos, en un modelo de investigaci\u00f3n vegetal, sienta bases para explorar ese mecanismo en cultivos de inter\u00e9s agron\u00f3mico para maximizar su rendimiento en suelos pobres en ese nutriente.<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":1104,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-1103","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ciencia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1103","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1103"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1103\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1104"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1103"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1103"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/observar.org.ar\/web\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1103"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}