Impronte molecolari e meccanismi fisiologici alla base dell’adattamento della vite a stress ambientali estremi (GRAPEFIT)

Il progetto GRAPEFIT intende approfondire i meccanismi fisiologici e molecolari che regolano l’adattamento della vite allo stress idrico nel breve e nel lungo periodo, andando a soddisfare i seguenti obiettivi: 1) dimostrare se piante di vite ottenute per embriogenesi somatica (somacloni) abbiano una maggiore tolleranza ad eventi di stress idrico intenso e/o siano più performanti nella fase di recupero da stress; 2) studiare le basi molecolari dell’adattamento fisiologico della vite a eventi di stress idrico ricorrenti e prolungati, al fine di comprendere se e quali modificazioni epigenetiche siano alla base…

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Accordo interistituzionale Servizio Fitosanitario regione Piemonte e Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR (FITOPIEM)

Collaborazione istituzionale tra il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte e l’Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante per l’identificazione e caratterizzazione dei patogeni e parassiti delle piante e lo sviluppo di strategie sostenibili per il loro controllo; lo studio delle interazioni con altri organismi vegetali e l’ambiente; l’analisi della biodiversità dei microrganismi che sostengono e proteggono le piante; lo sviluppo di prodotti e processi per l’identificazione precoce dei parassiti, antagonisti naturali e microrganismi simbionti. Le attività principali sono: • diagnosi di organismi nocivi nello specifico: Xylella fastidiosa…

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Innovazioni nella difesa fitosanitaria per la riduzione dell’impatto ambientale della viticoltura (VITE 4.0)

La gestione fitosanitaria del vigneto comporta un costo notevole sia dal punto di vista economico che ambientale. La Commissione Europea ha già espresso la volontà di ridurre l’utilizzo di numerosi prodotti fitosanitari, compresi i fungicidi rameici ed insetticidi neonicotinoidi. Esiste pertanto la necessità di individuare sostanze nuove o di migliorare l’impiego di quelle già disponibili in funzione di una viticoltura sempre redditizia, ma più rispettosa dell’ambiente. Il presente progetto, mediante approcci integrati agronomici, metabolici, tecnologici, genetici e molecolari, intende valutare l’efficacia di soluzioni non convenzionali da inserire in strategie di…

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PRIN2017: A gnotobiotic-based approach to unravel the role of the plant microbiome and develop synthetic communities increasing plant growth and stress tolerance (NATURE)

Recenti studi hanno dimostrato che l’insieme dei microorganismi associati alle piante ha un grande impatto sulla salute e sulla produttività dei vegetali, tanto da poter essere considerato “un secondo genoma”. Queste scoperte hanno aperto nuove frontiere nella scienza delle piante, rappresentando un cambio di paradigma nel modo di affrontare le problematiche biologiche. Ciò nonostante, il campo di ricerca resta in larga misura inesplorato e molti aspetti non sono stati ancora chiariti dalla comunità scientifica. Il presente progetto si basa sull’ottenimento e sull’uso di piante gnotobiotiche e di sistemi “smart” di…

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FD_LAMPvett: Diagnostica tempestiva per il rilevamento del fitoplasma della Flavescenza Dorata della vite

Il progetto FD_LAMPvett intende sviluppare una tecnica molecolare rapida LAMP per l’identificazione precoce del fitoplasma della Flavescenza Dorata (FD) della vite. La tecnica LAMP sviluppata verrà messa a confronto con i protocolli LAMP già individuati per il rilevamento del fitoplasma FD in piante di vite infette. Per valutare la ripetibilità e riproducibilità della tecnica sviluppata da parte di diversi laboratori e operatori, aspetto fondamentale per la diagnosi dei patogeni da quarantena, si effettueranno validazioni ‘intra-laboratorio’ e ‘inter-laboratorio’, confrontando saggi molecolari LAMP già disponibili e/o sviluppati. Inoltre, si prevede di applicare…

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2018-A-289 Plant Health Bioinformatic Network (PHBN)

Nell’ultimo decennio, l’High-Throughput Sequencing (HTS), noto anche come Next Generation Sequencing (NGS), ha rivoluzionato la biologia e la medicina. Questa tecnologia consente di generare dati di sequenze di DNA e RNA in grandi quantità a un costo molto basso, permettendo l’elaborazione parallela di molti campioni. Le grandi quantità di dati risultanti hanno portato alla fioritura di un campo relativamente nuovo: la biologia computazionale o la bioinformatica. In medicina, i test basati su NGS per la diagnostica delle malattie stanno diventando parte della pratica di routine e la diagnostica delle malattie…

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