
La biología sintética está encaminada a transformar la agricultura, mediante el diseño de cultivos con mayor rendimiento, resistencia a plagas y adaptación al cambio climático. Este artículo explora las herramientas utilizadas en esta área multidisciplinaria, como la ingeniería genética y los circuitos sintéticos. Se presenta el enfoque del ciclo DBTL (Diseño-Construcción-Prueba-Aprendizaje), una metodología clave para desarrollar plantas modificadas, con mayor precisión y eficiencia. Además, se discuten avances recientes como la optimización de la fotosíntesis, la creación de "plantas inteligentes" y el desarrollo de biofertilizantes y biopesticidas, basados en microorganismos modificados genéticamente. Aunque las herramientas ofrecidas por la biología sintética tienen gran potencial para revolucionar la agricultura, es crucial superar sus limitaciones técnicas como la limitación en el número de genes que pueden introducirse y la necesidad de garantizar la estabilidad de los circuitos genéticos. Este artículo, contribuye al debate sobre cómo la agrobiotecnología, puede ser una aliada para garantizar la seguridad alimentaria en un mundo en constante cambio.
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