Estimados amigos,
Me permito compartir con ustedes el extracto traducido del inglés, que he hecho de una publicación muy reciente, citada más abajo, de una de sus tablas (No. 33) con mis comentarios posteriores en letra cursiva. Quienes tengan interés en todo el informe pueden bajarlo de internet; tiene 189 páginas, o comunicarse conmigo para facilitarles un link..
Alexander Grobman
Efectos en la
producción de la tecnología GM
Con base en los supuestos de rendimiento utilizados en los cálculos de los
beneficios de los ingresos agrícolas y teniendo en cuenta la ampliación del
cultivo de soya al sur de América Latina, los cultivos transgénicos han añadido
importantes volúmenes de producción mundial de maíz, algodón, canola y soya,
como puede verse en el cuadro siguiente.
Producción adicional de cultivos derivada de los efectos positivos de rendimiento de los cultivos transgénicos
1996-2012 la producción adicional 2012 producción adicional
(millones de toneladas) . (millones de toneladas )
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Soya 122,3
12,1
Maíz 231,4 34,1
Algodón 18,2
2,4
Canola 6,6
0,4
Remolacha azucarera 0,6 0,1
Nota : Remolacha GM HT sólo en los EE.UU. y Canadá , desde el año 2008
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Fuente: Graham Brookes and Peter Barfoot. GM
crops: socio-economic and environmental impacts 1996-2012. PG Economics Ltd. Dorchester,
United Kingdom. May 2014.
Los rasgos GM de resistencia a insectos utilizados en el
maíz y el algodón, han representado una producción adicional de 97,1 % del maíz
y un 99,3 % de producción adicional de algodón . Impactos positivos sobre
rendimiento resultantes de la utilización de esta tecnología se han producido
en todos los países usuarios (excepto para el algodón GM resistente a insectos
en Australia)[1] cuando
se compara con los rendimientos promedio de cultivos que usan tecnología
convencional (tales como aplicación de insecticidas y tratamiento de semillas).
El impacto promedio sobre el rendimiento a través de la superficie total sembrada
con estas características en los 17 años desde 1996, ha sido 10,4 % para el maíz y 16,1 % para
algodón.
Es importante señalar que en el mejoramiento genético de los cultivos transgénicos se avanza por dos rutas paralelas: una de ellas procura la mejora del rendimiento por la vía de la acumulación de series cuantitativas de muchos genes que operan sobre el rendimiento, o sea el camino clásico; la otra ruta es la de introducir un solo gen, un transgen, que proporciona un salto cualitativo de un novedoso mecanismo genético de defensa de gran magnitud – no precisamente orientado a incrementar el rendimiento per se, sino agregado a varias nuevas variedades obtenidas por la ruta anterior. El objetivo principal de introducir un transgen, es reducir costos de producción por la aplicación del transgen debido a su poderoso efecto de defensa, sea contra los ataques de malezas, insectos, virus u otros patógenos o de defensa contra agentes climáticos u otros factores abióticos negativos. Los resultados de incremento de rendimiento que se muestran en la tabla anterior, son contingentes a los efectos de los transgenes y no a la constitución genética mejorada global de las nuevas variedades, aunque no se puede descartar algún efecto de ellas. Hay que recordar que las nuevas variedades se liberan en versiones transgénicas y no-transgénicas. Es cierto que los agricultores que adoptan las variedades transgénicas son generalmente los más avanzados y tienden a aplicar técnicas más modernas, de modo que puede haber un efecto escondido debido a tecnología, pero que es de menor magnitud en una muestra tan amplia.
Alexander Grobman
6 mayo 2014
[1] Esto
refleja los niveles de control de plagas de Heliothis y Helicoverpa obtenidos previamente
con el uso intensivo de insecticidas. El beneficio principal y la razón de la
adopción de esta tecnología en Australia ha surgido a partir de importantes
ahorros de costos (en insecticidas) y los beneficios ambientales asociados
derivados de la reducción del uso de insecticidas.