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Alejandro Cortés Álvarez
1 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS DETECCIÓN DE POLEN CONVENCIONAL Y GENÉTICAMENTE MODIFICADO DE SOYA, GLYCINE MAX L., EN LA MIEL DE ABEJA, APIS MELLIFERA, DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y YUCATÁN T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: BIÓLOGA P R E S E N T A : PAMELA ROSALÍA NARVÁEZ TORRES DIRECTORA DE TESIS: DRA. SOL ORTIZ GARCÍA 20132 UNAM Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.3 1. Datos del alumno Apellido paterno Apellido materno Nombre(s) Teléfono Universidad Facultad Carrera Número de Cuenta 2. Datos del tutor Grado Nombre Apellido paterno Apellido materno 3. Datos del sinodal 1 Grado Nombre Apellido paterno Apellido materno 4. Datos del sinodal 2 Grado Nombre Apellido paterno Apellido materno 5. Datos del sinodal 3 Grado Nombre Apellido paterno Apellido materno 6.Datos del sinodal 4 Grado Nombre Apellido paterno Apellido materno 7. Datos del trabajo escrito Título Número de páginas Año DATOS DEL JURADO 1. Datos del alumno Narváez Torres Pamela Rosalía Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Ciencias Biología Datos del tutor Dra. Sol Ortiz García 3. Datos del sinodal 1 Dra. Silvia Castillo Argüello 4. Datos del sinodal 2 Dr. Luis Abdelmir Medina Medina 5. Datos del sinodal 3 Dra. Martha Graciela Rocha Munive 6.Datos del sinodal 4 Maestra Rita Guadalupe Alfaro Bates 7. Datos del trabajo escrito Detección de polen convencional y genéticamente modificado de soya, Glycine max L., en la miel de abeja, Apis mellifera, de los estados de Campeche y Yucatán 106p 20134 Narváez-Torres, P. (2013). Detección de polen convencional y genéticamente modificado de soya, Glycine max L., en la miel de abeja, Apis mellifera, de los estados de Campeche y Yucatán. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. RESUMEN En el 2012 se aprobó la siembra comercial de soya (Glycine max) genéticamente modificada (GM) en la Península de Yucatán. Los polígonos solicitados para la liberación de esta soya se encuentran muy cercanos a las áreas de forrajeo de las abejas melíferas (Apis mellifera) y corresponde a una región donde se produce aproximadamente el 40% de la miel nacional, de la cual el 90% se exporta a la Unión Europea. Las abejas pueden volar varios kilómetros para la colecta de polen y del néctar que se transforma posteriormente en miel, por lo que es posible que forrajeen en los cultivos de soya GM. En el 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la miel que presentara polen de OGM de cualquier especie debería recibir aprobación regulatoria antes de ser comercializada en Europa. En esta tesis se analizaron los componentes biológicos y las prácticas de manejo que influyen en la presencia de polen de soya en la miel. El área de estudio para este proyecto fueron tres sitios en Campeche y tres en Yucatán, en los que se registraron cultivos de soya con apiarios cercanos. Se colectaron muestras de miel donde se observaron e identificaron los granos de polen de soya. Se extrajo DNA de las muestras para analizar y detectar por medio de PCR-PF y PCR- TR y detectar el gen endógeno de la soya y el evento transgénico, MON Ø4Ø32-6. A partir de los resultados obtenidos en este estudio se concluyó que la miel que se produce en los sitios muestreados en los estados de Campeche y Yucatán, contiene concentraciones relativamente bajas de polen de soya. Se plantearon recomendaciones relacionadas con el manejo de las colonias de abejas, con la finalidad de evitar la presencia de polen de soya GM en la miel que se produce en la Península de Yucatán.5 ABSTRACT In 2012 the commercial release of genetically modified (GM) soybean (Glycine max) was approved in the Yucatan Peninsula. The areas requested for the release of this crop are very close to the ones where honeybees (Apis mellifera) forage for food, and correspond to a region which produces about 40% of the national honey, of which 90% is exported to the European Union. Honeybees can fly several kilometers to collect pollen and nectar, later nectar is transformed into honey, it is possible that they might forage in GM soybean crops. In 2011, the European Court of Justice ruled that honey and food supplements containing pollen derived from GM crops constitute foodstuff which contain ingredients produced from GMO and should receive regulatory approval before being marketed in the European Union. In this thesis the biological components and management practices that influence the presence of soybean pollen in the honey were analyzed. The area of study for this project were three sites in Campeche and three in Yucatan, where soybean fields with nearby apiaries were registered. Honey samples were collected for soybean pollen identification, also DNA was extracted from the samples for PCR analysis to detect the endogenous gene of soybean and the transgenic soybean event MON Ø4Ø32-6. From the results obtained in this study it was concluded that the honey produced in the sampled sites in the states of Campeche and Yucatan, contain relatively low concentrations of soybean pollen. Recommendations regarding the management of bee colonies in order to avoid the presence of GM pollen in honey produced in the Yucatan Peninsula were made.6 ÍNDICE DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS AMA AME CENICA CE CIBIOGEM Ct DNA FAO GM Ha INEGI INIFAP KOH LBOGM OGM PCR PCR-PF PCR-TR SAGARPA SEMARNAT SENASICA SF SIAP TH TJUE UE Abeja melífera africanizada Abeja melífera europea Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental Comisión Europea Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados Cycle threshold (ciclo umbral) Deoxyribonucleic acid (ácido desoxirribonucléico o ADN) Food and Agricultural Organization of the United Nations (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) Genéticamente modificado Hectárea Instituto Nacional de Estadística y Geografía Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Hidróxido de potasio Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados Organismo Genéticamente Modificado Polymerase Chain Reaction (Reacción en Cadena de la Polimerasa) Reacción en Cadena de la Polimerasa Punto final Reacción en Cadena de la Polimerasa Tiempo real Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Solución Faena Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera Tolerante a herbicidas Tribunal de Justicia de la Unión Europea Unión Europea7 CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN 1 II. JUSTIFICACIÓN 5 III. HIPÓTESIS 6 IV. OBJETIVOS 6 V. ANTECEDENTES Producción y exportación de miel en México Contexto internacional y mercados de la miel mexicana Producción de miel en la Península de Yucatán 11 VI. MARCO TEÓRICO Abeja melífera, Apis mellifera Generalidades de la especie División del trabajo Reproducción Distribución original Proceso de africanización de las abejas Apis mellifera en México Alimentación Constancia floral Distancia de vuelo Transformación de néctar a miel Miel Definición y composición Ciclo apibotánico en la Península de Yucatán Soya, Glycine max Generalidades de la especie Flor Néctar y polen Reproducción Vaina y semilla Origen y Distribución 288 6.3.7 Relación de la soya y las abejas melíferas Variedades convencionales utilizadas en la Península de Yucatán Variedad genéticamente modificada Siembra de soya GM en la Península de Yucatán Implicaciones de la siembra de soya GM en la Península de Yucatán 35 VII. METODOLOGÍA Sitio de estudio Estado de Campeche Estado de Yucatán Métodos empleados en el campo Georreferencianción de apiarios y marcación de colmenas Observación del comportamiento de forrajeo de las abejas dentro del cultivo de soya Análisis del contenido de azúcar en el néctar del buche melífero Colecta de miel Métodos empleados en el laboratorio Extracción de la miel del panal Método cualitativo de análisis melisopalinológico Acetólisis de Erdtman, Hidróxido de potasio al 10% Análisis al microscopio Extracción de polen contenido en la miel Extracción de DNA a partir del polen Cuantificación de DNA Reacción en Cadena de la Polimerasa Electroforesis en gel de agarosa 56 VIII RESULTADOS Y DISCUSIÓN Resultados de los métodos empleados en el campo Georreferencianción de apiarios, marcación de colmenas y extracción de las muestras de miel Observación del comportamiento de forrajeo de las abejas dentro del cultivo de soya Análisis del contenido de azúcar en el néctar contenido en el buche melífero Resultados de los métodos empleados en el laboratorio 729 8.2.1 Montaje de muestras para observación al microscopio. Acetólisis, Hidróxido de potasio al 10% y lugol Cuantificación de DNA y Reacción en Cadena de la Polimerasa Electroforesis en gel de agarosa de los productos de la PCR-PF 82 IX. CONCLUSIONES 86 V. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 8910 I. INTRODUCCIÓN Por muchos siglos el hombre ha seleccionado artificialmente plantas y animales a través de técnicas tradicionales de reproducción. La variabilidad que encontramos casi universalmente en los organismos domésticos no fue producida directamente por el hombre, ya que antes no podía originar variabilidad genética ni impedir que ocurriera; podía sí, seleccionar, preservar y acumular la que ocurría y producir un gran resultado. Esta selección artificial, en la que se eligen los organismos que presentan rasgos deseados para criar generaciones posteriores (Darwin, 1859), se limitó inicialmente a las variaciones que ocurren naturalmente. Sin embargo, en las últimas décadas los avances en el campo de la ingeniería genética han permitido intervenir en los cambios genéticos que se introducen en un organismo. Hoy en día, se pueden incorporar nuevos genes de una especie a otra totalmente diferente; y los cultivos agrícolas, animales de granja y bacterias del suelo son sólo algunos de los ejemplos más prominentes de organismos que han sido sujetos a la ingeniería genética (Phillips, 2008). De acuerdo a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (2005), un organismo genéticamente modificado (OGM) se refiere a cualquier organismo vivo, con excepción de los humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de biotecnología moderna ; y actualmente se pueden distinguir tres categorías de OGM: cultivos de 1ª Generación que incluyen mejoras en características agrícolas como resistencia a plagas y tolerancia a herbicidas. Los de 2ª generación que incluyen mejoras en la calidad, como mayor contenido nutricional; y los de 3ª generación que son diseñados para producir sustancias específicas con propósitos industriales y farmacéuticos. Desde el inicio de la década de los noventa, los cultivos se convirtieron en uno de los ejemplos más citados de OGM y actualmente, sólo se comercializan algunos de los de 1ª generación, siendo la soya tolerante a herbicidas (TH) la dominante en la producción mundial de cultivos GM (Qaim, 2009). Con las nuevas tecnologías, los riesgos y beneficios potenciales deben ser identificados y cuantificados; con base en el principio precautorio, la Unión Europea (UE) ha desarrollado programas de investigación para evaluar los riesgos y beneficios que representan los OGM para el ambiente, la salud humana y la animal, y en el año 2010 la Comisión Europea (CE) presentó los resultados de este trabajo, los cuales se desprende del esfuerzo de más de 130 proyectos de investigación que abarcan un período de más de 25 años, y la participación de más de 500 grupos de investigación independientes. La conclusión principal es que: la11 biotecnología, y en particular los OMG, no son per se más riesgosos que, por ejemplo, las tecnologías de cultivo de plantas convencionales (European Comission, 2010). En México los primeros ensayos con OGM se remontan a finales de los ochentas y principios de los noventas con cultivos como el tomate, papa, calabaza, trigo y maíz. La soya tolerante al herbicida conocida como Solución Faena (SF) se introdujo por primera vez en 1995 en Jalisco y Nayarit, y llegó a Campeche en el año 2000, incorporándose a Yucatán a partir de 2003, y a Quintana Roo en el 2005, estando presente desde entonces en algunas regiones de la Península de Yucatán. En 2010 y 2011 se otorgaron permisos de liberación piloto y en 2012 de liberación comercial de la soya GM (CIBIOGEM, 2005, 2011, 2012a), y esto es debido a que la agroindustria de la Península de Yucatán demanda 300 mil toneladas de soya al año que están dirigidas al mercado pecuario como alimento, así como aceite vegetal para el Sistema de Producto Oleaginosas. Generalmente esta demanda se ve cubierta por la importación, ya que en la región sólo se produce el 5% de lo demandado (Estrada-Vivas, 2010a). Los polígonos solicitados para la liberación de soya SF coinciden espacialmente con las zonas en las que se produce miel en la Península de Yucatán, considerada, la región apícola más importante del país, aunado a que su miel posee gran prestigio a nivel nacional e internacional por su excelente calidad. Además, es la región que produce mayor volumen, del cual la mayoría se exporta al Mercado Europeo, en particular Alemania, que es el principal comprador. Las abejas que producen la miel son conocidas por volar varios kilómetros en busca de polen y néctar, por lo que existe la posibilidad de que algunas de las plantas forrajeadas por las abejas provengan de cultivos genéticamente modificados (GM). El inconveniente de la presencia de polen GM en la miel se presentó en 2011, año que el gobierno mexicano autorizó la siembra piloto de 30 mil hectáreas de soya SF en la península y que coincidió con la resolución del TJUE que dictaminó que la miel que presentara trazas de polen GM debería recibir aprobación regulatoria antes de ser comercializada en Europa, ya que el polen constituye un ingrediente de la miel (y no un componente natural). El dictamen surgió a partir de que en Alemania en el Estado Libre de Baviera, un apicultor orgánico (Karl Heinz Bablok) encontrara trazas de polen de maíz GM (MON810) en su miel, afirmando bajo la normatividad de la UE que su miel no sería apta para la comercialización y el consumo (Woller, 2012; Bird et al., 2013; Birkman et al., 2013). Debido a lo reciente de esta problemática, las investigaciones relacionadas con el tema son12 aún limitadas, por lo que el objetivo principal de este proyecto de tesis fue: analizar los componentes biológicos y las prácticas de manejo que influyen en la presencia de polen de soya genéticamente modificada y convencional en la miel producida en la Península de Yucatán. Se propuso observar el comportamiento de forrajeo de las abejas melíferas (Apis mellifera) en los cultivos de soya, para determinar si éstas visitan las flores para la colecta de néctar y/o polen. Otro objetivo específico fue conocer el proceso de extracción de miel y obtener muestras de ésta para su análisis, así como muestras de polen para su observación al microscopio con la finalidad de identificar la posible presencia de los granos de polen de soya. Adicionalmente se contempló extraer el DNA de cada muestra para analizar por medio de PCR- PF y PCR-TR, con la finalidad de detectar el gen del cloroplasto (rbcl), el gen endógeno de la soya (Lectina), y del evento transgénico MON Ø4Ø32-6. El área de estudio para este proyecto fueron los estados de Campeche y Yucatán. Se seleccionaron 6 sitios: Noh-Halal, San Pedro Tzula y Poccheil en Yucatán; y Los Laureles, San Miguel de Allende y Tixmucuy en Campeche. En estos sitios se ubicaron cultivos de soya con apiarios cercanos a estos. La presencia de polen de soya y la detección del transgén proporcionarán información sobre la frecuencia y distancia de forrajeo de las abejas a estos cultivos, a través de la presencia de los granos de polen de soya en las mieles extraídas, lo que permitirá determinar las consideraciones biológicas a considerar con relación a la siembra de soya GM en la Península de Yucatán, así como explorar la viabilidad de plantear mecanismos para evitar que el polen de soya GM llegue a la miel producida en estas regiones. A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se concluyó que la miel de abeja que se produce en los estados de Campeche y Yucatán contiene concentraciones muy bajas de granos de polen de soya (Glycine max) y que éste no llegó a la miel por colecta directa de la abeja. Durante la revisión al microscopio se pudo determinar a través de los granos de polen las especies vegetales que las abejas estaban visitando con mayor frecuencia para la colecta de néctar y/o polen, y que el paisaje no limita las opciones de forrajeo a los cultivos de soya durante la temporada de lluvias. Se realizaron recomendaciones sobre las medidas de manejo que podrían llevar a cabo los apicultores para evitar la presencia de polen de soya GM en la miel de los estados de Campeche y Yucatán. Resulta importante seguir estas recomendaciones para que al momento de analizar la miel, ésta pueda ser clasificada como libre de OGM o que cualquier presencia se tome como adventicia o técnicamente inevitable. Una alternativa final podría ser la13 utilización de las diversas variedades de soya Huasteca desarrolladas por el INIFAP para la región. Se considera importante realizar más análisis e investigaciones que ayuden a responder las dudas que restan con respecto al tema ya que la apicultura en la península enfrenta un panorama de retos y oportunidades, derivados principalmente de los requisitos del mercado internacional, y los apicultores deben cumplir con las medidas de inocuidad y calidad que los países importadores exigen.14 IV. JUSTIFICACIÓN Debido a lo reciente de esta problemática, las investigaciones relacionadas con el tema son aún limitadas, y es necesario llevar a cabo estudios para poder determinar si es posible la coexistencia entre los cultivos de soya GM y la producción de miel, sin que el polen GM llegue a ésta. Los apicultores de la Península de Yucatán necesitan saber si la miel que producen y que desean exportar al mercado europeo contiene polen de soya GM. Esto es importante ya que su miel se vende principalmente a ese mercado y este cuenta con la legislación más estricta en cuanto a los productos destinados a la alimentación humana o animal que contienen ingredientes provenientes de OGM. Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de generar información que contribuya a dimensionar este problema, al observar el comportamiento de las abejas dentro del cultivo de soya, analizar muestras de miel de las colonias establecidas a diferentes distancias del cultivo, así como la detección del polen de soya convencional y/o GM, mediante la aplicación de técnicas de biología molecular y melisopalinología, para determinar si las abejas están utilizando este recurso, y si sí lo hacen conocer con qué magnitud y en qué etapa con relación a la producción de miel de exportación.15 III. HIPÓTESIS Tomando en consideración que en el 2012 se otorgaron suspensiones de oficio para la siembra de soya Solución Faena en los estados de Campeche y Yucatán, y que no se sembró ésta en Quintana Roo, pero sí se sembró soya convencional, se verificará que la miel producida en dichos estados se encuentra libre de polen de soya modificada genéticamente, evento MON- Ø4Ø32-6 y se detectará la posible presencia de polen de soya convencional. IV. OBJETIVOS El objetivo general de este trabajo es: Analizar los componentes biológicos y de prácticas de manejo que influyen en la presencia de polen de soya genéticamente modificada y convencional en la miel producida en la Península de Yucatán. En tanto que los particulares, derivados del anterior son los siguientes: Observar el comportamiento de forrajeo de las abejas melíferas (Apis mellifera), en los cultivos de soya; para determinar si visitan las flores y colectan polen y/o néctar. Conocer el proceso de cosecha de miel y obtener muestras de ésta en los apiarios seleccionados para su análisis. Realizar análisis melisopalinológicos para detectar la presencia de granos de polen de soya en estas mieles. Analizar las mieles colectadas a través de métodos de biología molecular como PCR Tiempo real y PCR Punto final para detectar la presencia de polen de soya convencional y GM en éstas.16 V. ANTECEDENTES 5.1 Producción y exportación de miel en México En México la apicultura posee un alto valor social y económico, contando con una amplia tradición en nuestro país, principalmente en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo donde se ubican las principales zonas de producción. En nuestro país, se estima que alrededor de 40 mil productores de miel dependen de la apicultura (Secretaría de Economía, 2007), quienes en conjunto tienen aproximadamente 1.8 millones de colmenas, permitiendo que entre 2008 y 2012 México produjera (véase Cuadro 1) un promedio de 58 mil toneladas de miel al año (Financiera Rural, 2011; INEGI, 2012d; FAOSTAT, 2013). La abeja melífera europea Apis mellifera fue introducida en nuestro país durante la época colonial, era una abeja que presentaba características como docilidad, resistencia a enfermedades y gran producción de miel (Financiera Rural, 2011), aún cuando en la Península de Yucatán mantuvieron por muchos años la producción de miel con abejas nativas sin aguijón de los géneros Melipona y Trigona, propios de las zonas tropicales y subtropicales de México (Quezada-Euán et al., 2001). A partir de 1950, la apicultura mexicana mostró un gran desarrollo comercial basado en la explotación de la abeja europea. En 1986 se registró la máxima producción de miel en México del período comprendido entre 1980 y 2010; en ese año se alcanzó una producción aproximada de 75 mil toneladas de miel. Hacia 1988 la producción cayó 22.5%, período que coincidió con la llegada de la abeja africanizada a México por la costa de Chiapas. En 1995 la producción volvió a caer por la africanización de las colmenas; mientras que hacia el año 2000 la producción se estabilizó e incrementó nuevamente (Financiera Rural, 2011). De acuerdo con información de la FAO, en el año 2010 México se posicionó como el 7º productor de miel a nivel mundial, al contar con una producción de 55,684 toneladas (véase Cuadro 2). Situación que permitió que entre los años 2007 y 2011 se exportaran un promedio de 28 mil toneladas de miel anuales, mismas que representan entre el 45% y 55% de la producción anual total, manteniéndose como el tercer exportador del mundo y generando un ingreso anual aproximado de 78 millones de dólares (véase Cuadro 1).17 Año Cuadro 1. Producción y exportación de miel en México Producción nacional (toneladas) Volumen de exportación (toneladas) Valor de exportación (millones de dólares) * 98.2* *Datos a octubre de 2012 Fuente: Elaboración propia con datos de Financiera Rural (2011), INEGI (2013), SIAP (2013) y FAOSTAT (2013). De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2010) nuestro país está dividido en cinco regiones apícolas por sus diferentes climas y flora, que influyen directamente en la composición del néctar y en el tipo de polen en la miel. Estas regiones se encuentran bien definidas por su grado de desarrollo y variedad de tipos de mieles en cuanto a sus características de humedad, color, aroma y sabor. Las cinco regiones son: 1. Norte: esta región está integrada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y parte del norte de Tamaulipas y altiplano de San Luis Potosí. Produce excelente miel de mezquite que es de color ámbar extra clara; el precio de esta miel es uno de los mejores a nivel nacional. La mayoría de la producción se destina a Estados Unidos de América (E.U.A.) 2. Costa del Pacífico: Sinaloa, Nayarit, el poniente de Jalisco, Michoacán, Colima, parte de Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados que conforman esta región. Produce mieles multiflorales y de mangle, y son principalmente oscuras. 3. Golfo: se compone por los estados de Veracruz, parte de Tabasco, Tamaulipas y la región Huasteca de San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Posee una gran producción de miel de cítricos, en particular, miel ámbar clara de flor de naranjo, siendo esta miel muy apreciada a nivel internacional, en especial en el mercado japonés. 4. Altiplano: la integran los estados de Tlaxcala, Puebla, México, Morelos, Distrito Federal, Guanajuato, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el oriente de Jalisco,18 Chiapas y parte de Hidalgo y Querétaro, así como la región media de San Luis Potosí. Produce mieles ámbar y ámbar clara con consistencia tipo mantequilla que tiene mucha demanda en el mercado europeo. 5. Sureste o Península de Yucatán: formada por Campeche, Yucatán, Quintana Roo y parte de Chiapas y Tabasco. Es la más importante por su volumen de producción y por concentrar a más de 16,000 apicultores del país. Esta región aporta entre 35 y 45% del total de la producción nacional, de la cual alrededor del 95% se exporta, siendo el mercado europeo el principal comprador. Las mieles exportadas son multiflorales y el color va del ámbar claro a ámbar. En 2011 más del 60% de la producción mexicana de miel se concentró en 6 estados (Gráfica 1): Yucatán (17.64%), Campeche (14.44%), Jalisco (9.93%), Chiapas (8.15%), Veracruz (7.43%) y Oaxaca (6.26%). Siendo Yucatán el principal productor nacional con más de 10 mil toneladas. Además, destacan Puebla (5.39%), Guerrero (5.24%), Quintana Roo (3.92%) y Michoacán (2.99%), y estas 10 entidades producen más del 80% de la miel nacional (INEGI, 2012d). Gráfica 1 Producción nacional de las principales entidades estatales en Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2013) 5.2 Contexto internacional y mercados de la miel mexicana La miel mexicana es una de las más cotizadas a nivel internacional, especialmente en el mercado europeo y estadounidense. Su éxito se ha debido principalmente al sabor y calidad19 que la caracterizan; logrando penetrar mercados con altas exigencias en materia de inocuidad y valor nutritivo (Secretaría de Economía, 2007). De acuerdo a la FAO, en 2011 la producción mundial de miel estuvo a cargo de 135 países. El volumen alcanzó 1.6 millones de toneladas (véase Cuadro 2); el 44.7% se produjo en Asia, 22.8% en Europa, 19.3% en América, 11.3% en África y en el 1.8% restante en Oceanía. Más de la cuarta parte de la producción mundial de miel se obtuvo en China, e India produjo el 3.7%. De entre los principales productores se encuentran tres países europeos Turquía, Ucrania y Rusia, que en 2011 participaron con el 5.7%, 4.3% y 3.7% respectivamente. En América los principales productores son E.U.A (4.1%), Argentina (3.6%) y México (3.5%). Los ocho países mencionados anteriormente aportan el 56% de la producción de miel a nivel mundial (Financiera Rural, 2011; FAOSTAT, 2013). Cuadro 2. Producción de miel en toneladas por año de los países principales durante 2010 y 2011 China Turquía EUA Ucrania India Argentina México Rusia Total Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2012) y FAOSTAT (2013). La concentración de productores e importadores de este producto es importante, debido a que, solamente ocho naciones producen más del 55% de la miel mundial; diez países venden el 70% de la miel que se comercializa a nivel mundial, sobresaliendo cinco naciones que aportan el 50% de esas ventas, entre los que se encuentra México (véase Cuadro 3) con un volumen de 26,512 toneladas por año (INEGI, 2011; FAOSTAT, 2013). Cuadro 3. Principales países exportadores de miel en 2010 China Argentina México India Vietnam España Alemania Brasil Total Cantidades en toneladas métricas. Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2013). Las exportaciones mundiales en el 2010 alcanzaron 482 mil toneladas (véase Cuadro 3), cerca del 31% de la producción mundial de ese año. Poco más de la mitad de las exportaciones20 provienen de seis países: China, Argentina, México, India, Vietnam y España (FAOSTAT, 2013). En 2011 las exportaciones mexicanas de miel (véase Gráfica 2) se destinaron en un 61.2% al segundo mayor importador mundial, Alemania. El 12.7% se destinó al Reino Unido, el 7.6% a Suiza, el 6.6% a Arabia Saudita, el 6.1% a Estados Unidos, el 3.1% a Bélgica y el restante 2.7% a países como Japón, China, España, Venezuela, entre otros (Secretaría de Economía, 2013). Gráfica 2. Principales países importadores de miel mexicana en 2011 Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2013) La red de tratados de libre comercio que México tiene con 44 países ha facilitado el acceso de la miel mexicana a los mercados de sus socios comerciales, en los cuales ésta ha cubierto las exigencias relacionadas con la calidad e inocuidad establecidas (Secretaría de Economía, 2007). 5.3 Producción de miel en la Península de Yucatán Históricamente, el cuidado de las abejas ha tenido un papel importante en la historia, tradición y economía de la región peninsular, primero con la meliponicultura o cultivo de abejas nativas sin aguijón de los géneros Melipona y Trigona y, posteriormente, con la apicultura, utilizando la especie Apis mellifera (Echazarreta et al., 1997; González-Acereto y De Araujo, 2005). La importancia de esta actividad se debe a la gran tradición en el manejo de las abejas desde tiempos prehispánicos y a la gran riqueza florística (Ayala-Arcipreste, 2001; Porter Bolland et. al., 2009). La miel de esta zona goza de gran prestigio nacional y sobre todo internacional, ya que alrededor del 90% de la producción anual de miel proviene de dos principales flujos de néctar: Mostrar más
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 Real Decreto 

Real Decreto 
 Decisión Nº 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN