Mapeo de necesidades: oportunidades para la utilización de herramientas genéticas y genómicas en la conservación de la biodiversidad brasileña

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.37002/biodiversidadebrasileira.v15i2.2579

Palabras clave:

Código de barras de ADN , ADN ambiental , especies amenazadas , genomas de referencia

Resumen

La conservación de la biodiversidad, especialmente en regiones megadiversas como Brasil, enfrenta desafíos que exigen la implementación de enfoques innovadores. En este contexto, se ha firmado un acuerdo de colaboración entre el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) y el Instituto Tecnológico Vale (ITV), denominado GBB – Genómica de la Biodiversidad Brasileña, con el objetivo de desarrollar herramientas genéticas y genómicas para la conservación, monitoreo y manejo de especies brasileñas. Para la identificación de especies objetivo y proyectos piloto, se realizó un levantamiento de demandas de conservación con los Centros Nacionales de Investigación y Conservación (CNPCs) y unidades de conservación (UCs) del ICMBio. A partir de las demandas de los CNPCs, se identificaron 278 preproyectos que abarcan vertebrados (76,0%), invertebrados (17,4%) y plantas (6,6%). Estos preproyectos abarcan los cuatro subejes del GBB, con 27 en ‘código de barras de ADN’, 65 en ‘ADN metabarcoding’, 157 en ‘genómica de especies de interés para la conservación’ y 29 en ‘genómica de especies de interés para la bioeconomía’. Las UCs, a su vez, presentaron 419 demandas que involucran vertebrados (62,5%), plantas (27,5%) e invertebrados (10%). Los principales intereses de las UCs se relacionan con el análisis de la estructura poblacional, la conectividad y el tamaño efectivo de la población. Además, se identificaron sinergias entre las demandas de los CNPCs y entre los CNPCs y las UCs, lo que puede facilitar la priorización de proyectos. Estos resultados representan una fuente importante de información para respaldar la delineación de los próximos pasos del GBB y guiar la investigación genética sobre especies brasileñas, impulsando la innovación en la conservación de la biodiversidad.

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Citas

1 MMA - Ministry of the Environment and Climate Change. 6th National Report to the convention on biological diversity. Biodiversity Series 55. Brasília: MMA; 2023. [acesso em 25 out 2023]; Disponível em: http://sddinforma.fob.usp.br.

2 MMA - Ministério do Meio Ambiente. Catálogo de Produtos da Sociobiodiversidade do Brasil: Ofertados pelos povos e comunidades tradicionais em Unidades de Conservação Federais. 2 ed. Brasília: MMA; 2019. [acesso em 18 jan 2024]. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/catalago-de-produtos-da-sociobiodiversidade-do-brasil-pdf.

3 USAID - United States Agency for International Development [homepage na internet]. Brazil Climate Change Country Profile. Fact Sheet - November 29, 2023. [acesso em 16 out 2023]. Disponível em: https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-11/2023-USAID-Brazil-Climate-Change-Profile.pdf.

4 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade [homepage na internet]. Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade – SALVE. [acesso em 16 fev 2024]. Disponível em: https://salve.icmbio.gov.br/.

5 Hoffmann AA, Sgrò CM. Climate change and evolutionary adaptation. Nature. 2011 Feb;470(7335):479-485. doi: 10.1038/nature09670 DOI: https://doi.org/10.1038/nature09670

6 Loyola RD, Kubota U, Lewinsohn TM. Endemic vertebrates are the most effective surrogates for identifying conservation priorities among Brazilian ecoregions. Diversity and Distributions. 2007 Jul;13(4):389-96. doi: 10.1111/j.1472-4642.2007.00345.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1472-4642.2007.00345.x

7 Pimm SL, Jenkins CN, Joppa LN, Roberts DL, Russell GJ. How many endangered species remain to be discovered in Brazil. Natureza & Conservação. 2010 Jul;8(1):71-77. doi: 10.4322/natcon.00801011 DOI: https://doi.org/10.4322/natcon.00801011

8 Reis RE, Albert JS, Di Dario F, Mincarone MM, Petry P, Rocha LA. Fish biodiversity and conservation in South America. J. Fish. Biol. 2016 Jul;89(1):12-47. doi: 10.1111/jfb.13016 DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.13016

9 Oliveira U et al. Biodiversity conservation gaps in the Brazilian protected areas. Sci. Rep. 2017 Aug;7(1):9141. doi: 10.1038/s41598-017-08707-2 DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-08707-2

10 Ceballos G, Ehrlich PR, Barnosky AD, García A, Pringle RM, Palmer TM. Accelerated modern human–induced species losses: Entering the sixth mass extinction. Sci. Adv. 2015 Jun;1(5):e1400253. doi: 10.1126/sciadv.1400253 DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.1400253

11 Nielsen ES, Hanson JO, Carvalho SB, Beger M, Henriques R, Kershaw F, et al. Molecular ecology meets systematic conservation planning. Trends Ecol. Evol. 2023 Feb; 38(2):143-155. doi: 10.1016/j.tree.2022.09.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2022.09.006

12 Supple MA, Shapiro B. Conservation of biodiversity in the genomics era. Genome Biol. 2018 Sept;19:131. doi: 10.1186/s13059-018-1520-3 DOI: https://doi.org/10.1186/s13059-018-1520-3

13 Theissinger K et al. How genomics can help biodiversity conservation. Trends Genet. 2023 Jul;39(7):545-559. doi: 10.1016/j.tig.2023.01.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tig.2023.01.005

14 Hotaling S, Kelley JL, Frandsen PB. Toward a genome sequence for every animal: Where are we now? Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2021 Dec;118(52):e2109019118. doi: 10.1073/pnas.2109019118 DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2109019118

15 Hu X, Huang B, Verones F, Cavalett O, Cherubini F. Overview of recent land‐cover changes in biodiversity hotspots. Front. Ecol. Environ. 2021 Oct;19(2):91-97. doi: 10.1002/fee.2276 DOI: https://doi.org/10.1002/fee.2276

16 Ficetola GF, Miaud C, Pompanon F, Taberlet P. Species detection using environmental DNA from water samples. Biol Lett. 2008 Aug 23;4(4):423-5. doi: 10.1098/rsbl.2008.0118 DOI: https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0118

17 Taberlet P, Coissac E, Pompanon F, Brochmann C, Willerslev E. Towards next-generation biodiversity assessment using DNA metabarcoding. Mol. Ecol. 2012 Apr;21(8):2045-2050. doi: 10.1111/j.1365-294X.2012.05470.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-294X.2012.05470.x

18 Ruppert KM, Kline RJ, Rahman MS. Past, present, and future perspectives of environmental DNA (eDNA) metabarcoding: A systematic review in methods, monitoring, and applications of global eDNA. Glob. Ecol. Conserv. 2019 Jan;17:e00547. doi: 10.1016/j.gecco.2019.e00547 DOI: https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00547

19 Sales NG, Mariani S, Salvador GN, Pessali TC, Carvalho DC. Hidden diversity hampers conservation efforts in a highly impacted Neotropical river system. Front. Genet. 2018 Jul; 9:271. DOI: https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00271

20 Carvalho CS, de Oliveira ME, Rodriguez-Castro KG, Saranholi BH, Galetti PM Jr. Efficiency of eDNA and iDNA in assessing vertebrate diversity and its abundance. Mol. Ecol. Resour. 2022 May;22(4):1262-1273. doi: 10.1111/1755-0998.13543 DOI: https://doi.org/10.1111/1755-0998.13543

21 Hoban S et al. Genetic diversity targets and indicators in the CBD post-2020 Global Biodiversity Framework must be improved. Biol. Conserv. 2020 Aug;248:108654. doi: 10.1016/j.biocon.2020.108654 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108654

22 CDB - Convention on Biological Diversity [homepage na internet]. Decisão 15/4 do Marco Global da Biodiversidade Kunming-Montreal [acesso em 16 out 2023]. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/biodiversidade/convencao-sobre-diversidade-biologica/decisao-15-4.pdf.

23 Torres-Florez JP, Johnson WE, Nery MF, Eizirik E, Oliveira-Miranda MA, Galetti Jr PM. The coming of age of conservation genetics in Latin America: what has been achieved and what needs to be done. Conserv. Genet. 2018 Aug;19:1-15. doi: 10.1007/s10592-017-1006-y DOI: https://doi.org/10.1007/s10592-017-1006-y

24 Galetti PM. Conservation genetics in the neotropics. Springer Nature Switzerland AG; 2023 Aug 29. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34854-9

25 Vilaça ST et al. Leveraging genomes to support conservation and bioeconomy policies in a megadiverse country. Cell Genom. 2024 Nov;4(11):100678. doi: 10.1016/j.xgen.2024.100678 DOI: https://doi.org/10.1016/j.xgen.2024.100678

26 ITV - Instituto Tecnológico Vale, ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade [homepage na internet]. Projeto Genômica da Biodiversidade Brasileira [acesso em 18 jan 2024]. Disponível em: https://www.itv.org/projeto-genomica-da-biodiversidade-brasileira/.

27 ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), 2022. Extrato de Acordo de Parceria nº1/2022 de 07 de outubro de 2022. Diário Oficial da União, Seção 3, 194, 11/10/2022: 1677-7069.

28 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Portaria no 1.270, de 29 de dezembro de 2022. Aprova o Regimento Interno do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio (processo administrativo nº SEI nº 02070.007360/2022-58. [Internet]. Diário Oficial da União. 2022 dez. 29 [citado em 2024 jan. 18]. Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/portarias/portarias-2022/SEI_ICMBio13279335Portaria.pdf

29 ICMBio. Plano Estratégico de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (PEP ICMBio). Diretoria de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da Biodiversidade Coordenação-Geral de Pesquisa e Monitoramento. Brasília, 2023 [acesso em 11 mar 2025] Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/pesquisa/venha-pesquisar-conosco/PEP_icmbio_Verso2023.pdf

30 Presidência da República (Brasil). Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. [Internet]. Diário Oficial da União. 2020 jul. 19 [citado em 2024 jan. 18]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm

31 ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade [homepage na internet]. Números do ICMBio [acesso em 28 mar 2024] Disponível em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br

32 Titley MA, Snaddon JL, Turner EC. Scientific research on animal biodiversity is systematically biased towards vertebrates and temperate regions. PloS One. 2017 Dec;12(12):e0189577. doi: 10.1371/journal.pone.0189577 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189577

33 Siqueira MVBM, de Moraes Silvestre MA, Tambarussi EV, Francisconi AF, Zucchi MI. Challenges with conservation genetics and genomics in Neotropical forest. In: Galetti Jr. PM. Conservation genetics in the Neotropics. Cham: Springer International Publishing; 2023. p. 503-521. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-34854-9_20

34 Kantek DLZ et al. Jaguars from the Brazilian Pantanal: Low genetic structure, male-biased dispersal, and implications for long-term conservation. Biol. Conserv. 2021 Jul;259:109153. doi: 10.1016/j.biocon.2021.109153 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109153

35 Cardoso P, Erwin TL, Borges PA, New TR. The seven impediments in invertebrate conservation and how to overcome them. Biological conservation. 2011 Nov 1;144(11):2647-55. doi: 10.1016/j.biocon.2011.07.024 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.07.024

36 GIGA Community of Scientists. The Global Invertebrate Genomics Alliance (GIGA): developing community resources to study diverse invertebrate genomes. J Hered. 2014 Jan;105(1):1-8. doi:10.1093/jhered/est084 DOI: https://doi.org/10.1093/jhered/est084

37 Shafer AB, Wolf JB, Alves PC, Bergström L, Bruford MW, Brännström I,. Genomics and the challenging translation into conservation practice. Trends Ecol Evol. 2015 Feb 1;30(2):78-87. doi: 10.1016/j.tree.2014.11.009 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.11.009

38 Heuertz M, Carvalho SB, Galindo J, Rinkevich B, Robakowski P, Aavik T,. The application gap: Genomics for biodiversity and ecosystem service management. Biol. Conserv. 2023 Feb 1;278:109883. doi: 10.1016/j.biocon.2022.109883 DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2022.109883

Publicado

2025-07-24