Mekonnen T, Haileselassie T y Tesfaye K
El estrés biótico limita significativamente la producción agrícola mundial. La identificación y el uso de cultivares resistentes se considera actualmente como la mejor estrategia, el método más barato, duradero y respetuoso con el medio ambiente para gestionar el estrés biótico. Sin embargo, la resistencia obtenida mediante la transferencia de un solo gen o de un loci de rasgo cuantitativo (QTL) conduce a la ruptura de la resistencia en un corto período de tiempo. Por lo tanto, los programas de mejoramiento actuales apuntan al desarrollo de cultivares duraderos y resistentes de amplio espectro mediante la piramidación de múltiples genes/QTL resistentes. A pesar de sus importantes contribuciones a la mejora de los cultivos, la piramidación de genes mediante el mejoramiento convencional adolece de ser laboriosa, requiere mucho tiempo, es costosa y menos eficiente. Recientemente, el uso de herramientas moleculares modernas como los marcadores moleculares y la ingeniería genética ha mejorado drásticamente la estrategia de piramidación de genes para la resistencia al estrés biótico. Los marcadores moleculares son muy útiles para la identificación, el mapeo y la introgresión precisos de múltiples genes/QTL deseables que subyacen al rasgo de interés. Además, la ingeniería genética ha permitido a los científicos transferir genes nuevos de cualquier fuente a las plantas en una sola generación para desarrollar cultivares con los rasgos agronómicos deseados. Por lo tanto, el presente artículo se propuso revisar los diferentes tipos de resistencia al estrés biótico en las plantas y las metodologías para la identificación, el mapeo y la piramidación de genes de resistencia/QTL para desarrollar cultivares resistentes al estrés biótico de amplio espectro y/o duraderos. Hasta ahora, se han desarrollado numerosos cultivos con resistencia duradera/de amplio espectro a patógenos, plagas de insectos y herbicidas mediante la piramidación de múltiples genes resistentes/QTL utilizando técnicas de selección asistida por marcadores e ingeniería genética para contribuir al aumento de la producción y la productividad de los cultivos a fin de mantener la seguridad alimentaria a nivel mundial.