Revista Farmespaña Industrial - Especial Cannabis Medical 2026

protocolos de identificación de poliploidia en laboratorio, retos de produccion a escala comercial de semillas y la falta de estabilidad en los rasgos geneticos poliploides obteni- dos hasta el momento, la carrera fluye pues en paralelo. Caracterización molecular: del breeding artesanal al breeding de precisión La mejora genética del cannabis ha estado históricamente basada en la observación fenotípica y la selección empírica de indivi- duos sobresalientes, apoyada con química analítica para identificación de terpenos y cannabinoides. Aunque este sistema ha per- mitido desarrollar una enorme diversidad genética, también presenta limitaciones im- portantes en términos de velocidad, repro- ducibilidad y precisión. La incorporación de herramientas de ca- racterización molecular está comenzando a cambiar este paradigma. La secuenciación de nueva generación, los marcadores SNP, los estudios de asociación genómica y las plataformas de genotipado permiten anali- zar directamente la arquitectura genética de una población y acelerar significativamente la toma de decisiones en los programas de breeding. El objetivo ya no consiste únicamente en seleccionar plantas que expresen un deter- minado perfil químico, sino en identificar desde etapas tempranas aquellos individuos que poseen las combinaciones genéticas más prometedoras. Este enfoque permitirá en los próximos años desarrollar programas de selección asistida por marcadores comparables a los utilizados actualmente en maíz, soja o colza, reduciendo tiempos de desarrollo varietal y aumentando la estabilidad de los materiales obtenidos. Para una industria orientada creciente- mente hacia estándares farmacéuticos e industriales , la capacidad de correlacionar genotipo, quimiotipo y rendimiento agronó- mico se convertirá en una ventaja competiti- va fundamental. Dobles haploides: el Santo Grial de la mejora genética del cannabis Si existe una tecnología capaz de transfor- mar radicalmente el breeding de cannabis durante la próxima década, esa es la obten- ción de líneas dobles haploides (DH). El principio es conceptualmente simple: generar individuos completamente homo- cigotos en una sola generación. Lo que me- diante autofecundaciones sucesivas puede requerir entre cinco y diez años de trabajo, el reto en DH es solidifcar resultados que su- peren las pruebas pilotos con garantias de escalar a modo comercial. La tecnología se basa en la obtenciónde cé- lulas haploides procedentes de gametofitos masculinos o femeninos y su posterior dupli- cación cromosómica para producir plantas completamente fijadas genéticamente. En especies comomaíz, trigo, cebada o col- za, los dobles haploides forman parte de los programas de mejora modernos desde hace décadas. Sin embargo, en Cannabis sativa continúa presentando importantes barreras técnicas relacionadas con la inducción de androgenesis, la regeneración vegetal y la estabilidad de los tejidos cultivados in vitro. Muy escasos grupos de investigación y empresas biotecnológicas están exploran- do actualmente diferentes aproximaciones para superar estas limitaciones, combinan- do cultivo de microsporas, embriogénesis inducida, reprogramación celular y nuevas herramientas moleculares, destacaría em- presas americanas como Medicnal Geno- mics y Compound Genetics como pioneras en la materia . La obtención de protocolos robustos de dobles haploides permitiría construir líneas parentales totalmente estabilizadas, acele- rar el desarrollo de híbridos F1 y establecer sistemas avanzados de protección genética comparables a los utilizados en otros secto- res agrícolas de alto valor. Partenocarpia obligada y esterilidad dirigida: una vía alternativa a los triploides Aunque la triploidía representa actualmente la principal estrategia para obtener materia- les estériles, comienzan a surgir enfoques al- ternativos basados en el control genético de la fertilidad vegetal. Entre ellos destaca la investigación en me- canismos de partenocarpia obligada y este- rilidad funcional, cuyo objetivo consiste en producir plantas incapaces de generar des- cendencia viable sin necesidad de modificar su nivel de ploidía. Desde una perspectiva industrial, esta aproximación podría ofrecer ventajas signi- ficativas para la protección genética, la pre- vención de polinizaciones indeseadas y el desarrollo de variedades adaptadas a siste- mas de producción altamente controlados. Uno de los pioneros a nivel mundial más reconocidos en este ámbito es Breeder Ste- ve, fundador del banco de semillas Spice of Life Seeds, cuyos trabajos exploran nuevas rutas biológicas para inducir esterilidad es- table en cannabis mediante mecanismos distintos a los empleados en programas tri- ploides convencionales. Aunque estas investigaciones se encuen- tran todavía en fases tempranas, repre- sentan una de las áreas más innovadoras y disruptivas dentro del breeding moderno de cannabis. Una mirada hacia 2030 La próxima década probablemente marcará la transición definitiva del cannabis desde una industria basada en la selección empíri- ca hacia un modelo sustentado en genética avanzada, biotecnología vegetal y comple- mentariedad de tecnologías. Las compañías que lideren esta transfor- mación no serán necesariamente aquellas con mayor capacidad de producción, sino aquellas capaces de generar propiedad inte- lectual, desarrollar germoplasma diferencial y aplicar herramientas científicas avanzadas para resolver problemas complejos de esta- bilidad genética, rendimiento y calidad far- macéutica.La década de 2030 podría pasar a la historia del cannabis como el periodo en el que la biotecnología redefinió el breeding y la mejora genética del cannabis medicinal y del cáñamo industria ◉ POSIBILIDADES DE NEGOCIO Y FUTURO 32 FARMESPAÑA INDUSTRIAL · ESPECIAL CANNABIS MEDICAL 26

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