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                  <text>�BIOECONOMÍA&#13;
Cambio estructural, nuevos desafíos y respuestas globales:&#13;
Una ventana de oportunidad para las producciones&#13;
basadas en Recursos Naturales Renovables&#13;
&#13;
��AUTORIDADES&#13;
Presidenta de la Nación Argentina&#13;
Cristina Fernández de Kirchner&#13;
Jefe de Gabinete de Ministros&#13;
Aníbal Fernández&#13;
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca&#13;
Carlos Casamiquela&#13;
Coordinador Ejecutivo de la Unidad para el&#13;
Cambio Rural&#13;
Jorge Neme&#13;
&#13;
��CRÉDITOS&#13;
Coordinación general1&#13;
Guillermo Anlló - Roberto Bisang&#13;
Supervisión&#13;
Área de Planeamiento y Gestión Estratégica - UCAR&#13;
Revisión de contenidos y corrección de textos&#13;
Área de Planeamiento y Gestión Estratégica - UCAR&#13;
Diseño&#13;
Área de Planeamiento y Gestión Estratégica - UCAR&#13;
&#13;
1&#13;
Equipo de trabajo: Guillermo Anlló ; Roberto Bisang;&#13;
Mariana Fuchs; Jeremías Lachman; Sabrina Monasterios&#13;
&#13;
��Indice&#13;
&#13;
��Introducción&#13;
&#13;
Sección&#13;
&#13;
Evidencias de&#13;
un cambio estructural&#13;
Pág. 21&#13;
&#13;
Sección&#13;
&#13;
La bioeconomía&#13;
como concepto&#13;
Pág. 41&#13;
&#13;
Sección&#13;
&#13;
Tecnología, organización y estrategias:&#13;
las empresas ante los desafíos&#13;
y oportunidades de la bioeconomía&#13;
Pág. 63&#13;
&#13;
Sección&#13;
&#13;
Iniciativas, planes y estrategias&#13;
nacionales en bioeconomía&#13;
Pág. 103&#13;
&#13;
Pág. 15&#13;
&#13;
1&#13;
2&#13;
3&#13;
4&#13;
&#13;
Reflexiones finales Pág. 149&#13;
&#13;
��Introducción&#13;
&#13;
��BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Desde mediados de la década del noventa, pero con mucho mayor énfasis desde principios del nuevo siglo, los organismos internacionales (OI)&#13;
vienen planteando, a través de diferentes informes, los diversos cambios&#13;
estructurales a escala global que se están sucediendo. Estos van desde&#13;
los trabajos y análisis sobre el cambio climático y la necesidad por tomar&#13;
medidas sobre el asunto (en Río 96 y Seúl 2012), hasta las proyecciones&#13;
de crecimiento demográfico (UNFPA 2014, FAO 2009) y el manejo de los&#13;
residuos y desperdicios (Hoornweg y Bhada-Tata, 2012), pasando por las&#13;
virtudes y desafíos de un posible nuevo paradigma tecnológico en reemplazo del vigente (ver Anexo).&#13;
El mundo contemporáneo, especialmente en las últimas décadas, se ha&#13;
visto dramáticamente transformado en lo referido a sus pautas de consumo, producción y distribución de la riqueza. La revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en una primera instancia, y&#13;
la biotecnología aplicada, más recientemente, impulsan cambios rápidos&#13;
en los procesos productivos, en la forma de generar y difundir tecnología,&#13;
en los patrones de consumo y, entre otros múltiples aspectos, en las localizaciones del consumo y la producción (la “globalización”).&#13;
Los cambios estructurales señalados que modifican las condiciones de entorno esperadas y, por lo tanto, los escenarios futuros, remiten, en última&#13;
instancia, al crecimiento demográfico esperado. Un mundo de 10.000 millones de habitantes no sólo será algo inédito sino que, según las tendencias actuales en base a los hábitos y costumbres vigentes, promete tener&#13;
consecuencias variadas. Por un lado, ese incremento no es la extrapolación&#13;
perfecta del mundo actual, sino que implica cambios en la composición y&#13;
tipo de demanda esperada: el aumento demográfico se dará en aquellas&#13;
poblaciones que hoy se encuentran más relegadas (en Oriente y África) por&#13;
mejoras en la esperanza de vida y la tasa de mortalidad infantil, lo que modificará el equilibrio vigente, abriendo –al menos-, nuevos centros de consumo&#13;
mundial. Al mismo tiempo, se prevé que el aumento de la población será&#13;
acompañado por un mayor peso de la población urbana (es decir, la mayoría&#13;
de la población del mundo vivirá en el eje Asia/África; y en ciudades).&#13;
Este incremento tampoco es inocuo en términos de recursos naturales:&#13;
los no renovables tenderán a agotarse más rápido, y los renovables experimentarán una doble presión a ser sobre-explotados: una demanda&#13;
directa, derivada del propio salto demográfico, y otra indirecta, empujada&#13;
por la necesidad de buscar sustitutos a los bienes que se agotan, o no llegan&#13;
&#13;
17&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
a regenerarse en una escala de tiempo compatible con el uso previsto.&#13;
Finalmente, y para nada escindido del accionar del hombre y sus tendencias poblacionales, el cambio climático se hará sentir cada vez más, a la&#13;
vez que los problemas de contaminación se volverán prioritarios (los recursos naturales tenderán a ser relativamente más escasos, lo que derivará&#13;
en la necesidad de hacer un uso más eficiente de los mismos, incluyendo&#13;
a sus residuos). –ver Sección 1La dinámica de estos fenómenos necesariamente altera el panorama previo de disposición inicial y posterior asignación de los recursos y de las&#13;
corrientes de comercio mundial. Se prevén desafíos de gran magnitud&#13;
que, a la vez, establecen múltiples ventanas de oportunidad, sobre todo&#13;
en lo que respecta a la biomasa1.&#13;
Todo parece indicar que estos cambios tienen -desde distintas vertientesun impacto creciente sobre los recursos naturales. Por un lado, por la sobre explotación de algunos componentes particulares (uso de combustibles fósiles) o, por otro, por los desequilibrios que genera el propio modelo&#13;
productivo actual (la huella de carbono, los desechos electrónicos, etc.).&#13;
Estas tendencias y desafíos repercuten sobre la demanda de recursos&#13;
naturales de origen biológico (RNOB) abriendo ventanas de oportunidad,&#13;
como ocurrió en otros momentos de la historia. La novedad, en este caso,&#13;
es que las oportunidades se encuentran indisolublemente ligadas al acceso a biomasa y su uso eficiente –ya sea para producir alimentos, como&#13;
para energía u otras aplicaciones2- . Aquellos países que tienen condiciones naturales y capacidades adquiridas para la producción de la misma&#13;
están un paso adentro del nuevo paradigma que estaría configurándose.&#13;
Esta nueva realidad, a su vez, resignifica al tejido conformado por las cadenas de valor asociadas a los RNOB.&#13;
Las cadenas de valor agrícola, forestal, de pesca, alimentos y papel y celulosa, en su totalidad, y parte de la química y la industria energética con1&#13;
Biomasa, es definida por la Unión Europea como todo material biológico (agricultura, forestal o animal), virgen o residual, como producto en sí mismo, o como insumo. El Comité Europeo de Estandarización (CEN/TR&#13;
16208:2011) lo define como material de origen biológico, excluido el material embebido en formaciones geológicas o fosilizado (UE, 2014).&#13;
&#13;
La idea de eficiencia en relación a la biomasa se asocia tanto con su producción, como con su uso y acceso. A su&#13;
vez, ésta abre a nuevas nociones, como la de economía circular y la de “uso en cascada” (UE, 2014).&#13;
2&#13;
&#13;
18&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
forman actualmente la red productiva bajo el paraguas de lo que hoy&#13;
se denomina Bioeconomía -aunque existen varias otras que pronto&#13;
serán susceptibles de sumarse (como la farmacéutica, la medicina y&#13;
la textil, por mencionar sólo algunas)-.&#13;
Es decir, existen espacios para integrarse a un nuevo paradigma en&#13;
formación, la gran incógnita es la manera, ya que ésta, a la larga, determinará en qué espacios o ámbitos se logre la integración. No será&#13;
lo mismo ser meros proveedores de insumos que lograr intervenir en&#13;
la totalidad de la cadena, o ser los dueños de la tecnología a aplicar.&#13;
La velocidad de respuesta, adaptación e intervención determinará&#13;
ganadores y perdedores en esta nueva onda larga de los ciclos tecno-productivos.&#13;
Pero, ¿qué es la Bioeconomía? ¿Un concepto, un nuevo paradigma&#13;
tecnológico, o una nueva agenda política? Como concepto hay que&#13;
rastrearlo en algunos trabajos de Georgescu Roegen de fines de la&#13;
década del ‘60, para poder analizar su evolución –ver sección 2-;&#13;
como agenda de política, comenzó como una preocupación y promovida desde lo más alto en la Unión Europea a inicios del nuevo&#13;
milenio, para rápidamente expandirse en todas direcciones –ver sección 4-; como paradigma tecnológico, hay que decir que ello no es&#13;
sencillo, ya que implica poder definir y delimitar el fenómeno que está&#13;
transcurriendo justo en este momento, lo que no permite tomar la&#13;
distancia suficiente como para observar con objetividad el fenómeno&#13;
que ocurre. En cualquier caso, y como indicio de lo que se avecina&#13;
-y aproximación a un nuevo paradigma tecno-productivo-, sí se puede tomar nota de las acciones que vienen tomando varias grandes&#13;
multinacionales los últimos años en relación a estas perspectivas, en&#13;
algunas de las cadenas de valor antes mencionadas -justamente eso&#13;
es lo que se busca hacer en la sección 3-. Pero antes, es importante&#13;
repasar cuáles son los desafíos y cambios estructurales que se preanuncian desde diferentes organismos internacionales, agencias intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales –Sección 1-.&#13;
&#13;
19&#13;
&#13;
��Sección 1&#13;
&#13;
Evidencias de&#13;
un cambio estructural&#13;
&#13;
��BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Se pueden identificar cuatro grandes áreas temáticas que ponen –&#13;
con mayor intensidad en la actualidad- un alerta sobre la compatibilidad requerida entre la sustentabilidad de los recursos naturales y&#13;
el acceso (masivo y más igualitario) a las actuales pautas de consumo y sus tecnologías implícitas –las dos primeras, como tendencias&#13;
de cambios estructurales inevitables, las otras dos asociadas al&#13;
avance de la ciencia y el surgimiento de nuevas tecnologías-. Todas&#13;
ellas constituyen la base, el sustrato temático sobre los cuales se&#13;
ancla el concepto de Bioeconomía.&#13;
&#13;
1.1) El incremento demográfico, la conformación&#13;
de una nueva demanda y la presión sobre los recursos naturales por alimentos&#13;
Por diversas vías parecen replantearse -ahora de manera ampliada- los dilemas malthusianos1. El&#13;
epicentro temático es el aumento&#13;
1&#13;
Catástrofe malthusiana” se refiere a las consecuencias previstas por la teoría demográfica de Thomas&#13;
Malthus, en esta teoría se preveía un aumento en&#13;
progresión geométrica o exponencial en la población,&#13;
junto con un aumento en progresión aritmética en la&#13;
producción agrícola de alimentos, que causaría una&#13;
situación de pauperización y economía de subsistencia que podría desembocar en una extinción de&#13;
la especie humana y que Malthus pronosticó para el&#13;
año 1880. Aunque la previsión evidentemente falló,&#13;
el malthusianismo sigue vigente, el término “catástrofe malthusiana” se sigue utilizando para describir&#13;
situaciones críticas que pueden hacer inviable o muy&#13;
dificultosa la supervivencia de la población humana si&#13;
persiste su crecimiento. (http://es.wikipedia.org/wiki/&#13;
Cat%C3%A1strofe_malthusiana)&#13;
&#13;
de la población. Existen diversas&#13;
proyecciones sobre el crecimiento&#13;
demográfico. Para 2030, Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD) plantea que la población mundial alcanzará los 8,3&#13;
miles de millones de personas y el&#13;
ingreso medio mundial per cápita&#13;
los USD 8.600 (57% más que en&#13;
2005, cuando era de USD 5900).&#13;
Es decir, no sólo mayor población,&#13;
sino mayor poder adquisitivo.w&#13;
Como se observa en el gráfico Nº1,&#13;
los distintos escenarios prevén una&#13;
desaceleración en la tasa de crecimiento demográfico de Asia, pero&#13;
acompañada de una posible ace-&#13;
&#13;
23&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
leración en las tasa de África. Para&#13;
la Organización de las Naciones&#13;
Unidas para la Alimentación y la&#13;
Agricultura (FAO), la población&#13;
total mundial podría alcanzar los&#13;
9.150 millones en 2050, con un&#13;
aumento esperado de 2,25 miles&#13;
de millones en los próximos 40&#13;
años, menor a los 3,2 miles de&#13;
millones de aumento entre 19702010. Por su parte, la proyección&#13;
del crecimiento poblacional para&#13;
el año 2100 es de 12,3 miles de&#13;
millones (actualmente rondan los&#13;
7,2 miles de millones), con la mayor parte de ese crecimiento concentrada en el África subsahariana2. En contraposición, los países&#13;
europeos tienden a declinar en&#13;
población mientras que el continente americano tiende a crecer a&#13;
una tasa moderada. En cualquier&#13;
caso, lo que se evidencia es que&#13;
la población del mundo (es decir,&#13;
la demanda por recursos naturales) se concentrará ya no sólo en&#13;
Asia, sino también en África.&#13;
En paralelo, este crecimiento demográfico viene acompañado de&#13;
una tendencia hacia la urbanización3. En este esquema, la relación&#13;
Comienzan a aparecer varios trabajos, investigaciones y documentos preocupados por la realidad que se&#13;
avecina ante este escenario inédito en la historia del&#13;
planeta. Sobre las nueva proyecciones demográficas,&#13;
aquí se puede ver un video que lo explica https://youtu.be/h8hx_ORo9XU.&#13;
2&#13;
&#13;
3&#13;
&#13;
Para la Visión 2050 (2010), documento que tiene la&#13;
&#13;
24&#13;
&#13;
entre población urbana y rural y&#13;
los niveles de ingresos y su distribución son claves en la reconfiguración de la demanda por alimentos4. En el primero de los temas,&#13;
a inicios de los años ‘80, con una&#13;
población mundial del orden de&#13;
los 4.400 millones de personas, el&#13;
60,9% vivía en áreas rurales; dos&#13;
décadas y media más tarde (año&#13;
2013), la población superó los&#13;
7.200 millones de personas, pero&#13;
con el aditamento que ahora poco&#13;
menos de la mitad vive en el campo. En otros términos, la población&#13;
&#13;
particularidad de haber sido redactado por una ONG&#13;
que agrupa a empresas trasnacionales de gran porte,&#13;
la población mundial no sólo se incrementará para el&#13;
año 2050, sino que lo hará migrando del campo a&#13;
las ciudades, incrementando así la población urbana&#13;
sobre el total. Esto se relaciona con el hecho de que&#13;
el 98% del incremento esperado tendrá base en los&#13;
países en desarrollo y emergentes, lo cual inducirá a&#13;
repensar dichas categorías, siendo que el top ten de&#13;
las principales economías del mundo, medidas por su&#13;
PBI, estará integrado por varios de estos países –con&#13;
China a la cabeza-.&#13;
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del Foro&#13;
de Expertos de Alto Nivel, organizado por los organismos con sede en Roma (FAO, FIDA -Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - PMA – Programa&#13;
Mundial de Alimentos-) proyecta que la urbanización&#13;
continuará a un ritmo acelerado con las zonas urbanas&#13;
dando cuenta de un 70% de la población mundial en&#13;
2050 (frente al 49% en la actualidad).&#13;
&#13;
4&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
crece rápidamente y se reubica en&#13;
zonas urbanas. La tendencia está&#13;
fuertemente inducida por lo ocurrido en los grandes países en vías&#13;
de desarrollo con poblaciones masivas: en el año 1980, el 80% de la&#13;
población China era rural, mientras&#13;
que en el año 2010, ello se redujo&#13;
al 54%; una tendencia similar es&#13;
dable de observar en los principales países de África (FAO, 2011).&#13;
El proceso de modernización e industrialización de los países en vías&#13;
de desarrollo (hasta la fecha, principalmente China e India) ha llevado a que gran parte de su población migre a las ciudades, dejando&#13;
de autoabastecerse. Estas grandes migraciones, que suceden a la&#13;
par del incremento de la población,&#13;
vienen acompañadas de cambios&#13;
de hábitos y estilos de vida que no&#13;
son inocuos en materia de salud&#13;
asociada a la alimentación –y, por&#13;
lo tanto, en términos de consumo-.&#13;
Como ya se mencionara, se espera una desaceleración en el crecimiento demográfico mundial en los&#13;
próximos 40 años (0,75% por año&#13;
entre 2005/2007-2050, por debajo&#13;
del 1,7% entre 1963-2007) lo que,&#13;
junto al alto consumo per cápita alcanzado en algunos países, podría&#13;
traducirse en una menor tasa de&#13;
crecimiento del consumo agrícola.&#13;
Sin embargo, la mayoría de los países cuyo crecimiento demográfico&#13;
&#13;
se espera que sea rápido los próximos años, son justamente los de&#13;
insuficiente consumo de alimentos&#13;
y altos niveles de desnutrición (la&#13;
mayoría en África subsahariana).&#13;
En otras palabras, el mundo en su&#13;
conjunto tiene potencial de producción suficiente para satisfacer&#13;
la demanda, pero la seguridad alimentaria en muchas zonas pobres&#13;
no mejorará sin incrementos sustanciales de la producción local.&#13;
A su vez, en relación a los alimentos, las proyecciones de FAO prevén que el 90% del crecimiento de&#13;
la producción mundial de granos&#13;
-80% del cual se espera que provenga de países en desarrollo- se&#13;
deberá a mayores cosechas por&#13;
una mayor productividad, y sólo&#13;
un 10% por el corrimiento de la&#13;
frontera agrícola. Es decir, la mayor parte del aumento en la producción granaria se deberá a una&#13;
mejora tecnológica continua, con&#13;
la mayor expectativa depositada&#13;
sobre los progresos biotecnológicos en la producción primaria.&#13;
La biotecnología promete aportar&#13;
mejoras en los procesos gracias a&#13;
la mayor precisión del manejo de&#13;
lo biológico, al mismo tiempo que&#13;
una mejor eficiencia genética –mejores granos, diseñados para obtener mejores resultados según el&#13;
destino final de lo producido- y un&#13;
mejor aprovechamiento del “ambiente” natural en el cual se vaya&#13;
&#13;
25&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
a desarrollar el emprendimiento&#13;
agrícola. Sin embargo, no todos&#13;
podrán garantizar el autoabastecimiento1. Algunos de los principales factores que pueden llegar a&#13;
dificultar la producción de alimentos son: la mayor explotación de&#13;
recursos como tierra y agua, cada&#13;
vez más escasos -tanto cualitativa&#13;
&#13;
como cuantitativamente (per cápita)-, la degradación del suelo, la&#13;
salinización de las zonas de regadío, la competencia de otros usos&#13;
además de para la producción de&#13;
alimentos y el cambio climático.&#13;
&#13;
5&#13;
Para 2050 las estimaciones para el Cercano Oriente&#13;
y el norte de África continúan siendo deficitarias en&#13;
cuanto a la producción de cereales (base de la pirámide alimenticia) y sólo Latinoamérica y el Caribe se&#13;
tornarán superavitarias y exportadoras globales de los&#13;
mismos, constituyendo la región que más crecerá como&#13;
proveedora del mundo de insumos en base a semillas.&#13;
&#13;
Gráfico Nº1&#13;
Estimación de la producción de cereales - 2005 a 2050&#13;
&#13;
Fuente: Van der Mensbrugghe, D. FAO. IADB y Seminario CIAT, Marzo 2012.&#13;
&#13;
26&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
El desafío global, por lo tanto, no es&#13;
sólo alimentar a esa población creciente, para un adicional de población del orden de los 3.000 millones&#13;
de personas en los próximos 25&#13;
años, sino proveer alimentos cada&#13;
vez más sofisticados (en términos&#13;
de semi-elaborados) ya que, junto&#13;
al incremento demográfico, se verificará un movimiento social ascendente en la clases bajas del mundo,&#13;
junto a una mayor urbanización.&#13;
Cabe acotar que esta demanda&#13;
adicional se suma a los poco más&#13;
de 1.000 millones de personas&#13;
subalimentadas en la actualidad2.&#13;
&#13;
Las estimaciones de FAO señalan que existió en&#13;
loslos&#13;
niveles&#13;
de&#13;
años recientes&#13;
recientes una&#13;
unatendencia&#13;
tendenciaa adisminuir&#13;
disminuir&#13;
niveles&#13;
hambre&#13;
en en&#13;
el mundo,&#13;
peropero&#13;
los los&#13;
recientes&#13;
episodios&#13;
de&#13;
de&#13;
hambre&#13;
el mundo,&#13;
recientes&#13;
episodios&#13;
incrementos&#13;
de precios&#13;
agrícolas&#13;
revirtieron&#13;
dichadicha&#13;
tende&#13;
incrementos&#13;
de precios&#13;
agrícolas&#13;
revirtieron&#13;
dencia. El Elpromedio&#13;
tendencia.&#13;
promediomundial&#13;
mundialper&#13;
percápita&#13;
cápita de&#13;
de alimento&#13;
alimento&#13;
para consumo&#13;
después&#13;
de&#13;
para&#13;
consumo humano&#13;
humanodirecto&#13;
directodisponible,&#13;
disponible,&#13;
después&#13;
permitir&#13;
usosusos&#13;
de desecho,&#13;
alimentación&#13;
animalanimal&#13;
y usosy&#13;
de&#13;
permitir&#13;
de desecho,&#13;
alimentación&#13;
no alimentarios,&#13;
mejoró&#13;
a 2.770&#13;
cal/persona/día&#13;
en&#13;
usos&#13;
no alimentarios,&#13;
mejoró&#13;
a 2.770&#13;
cal/persona/día&#13;
2005/2007,&#13;
con&#13;
lo&#13;
cual,&#13;
en&#13;
principio,&#13;
el&#13;
consumo&#13;
de&#13;
en 2005/2007, con lo cual, en principio, el consumo&#13;
alimentos&#13;
global&#13;
agregado&#13;
bastabasta&#13;
para que&#13;
de&#13;
alimentos&#13;
global&#13;
agregado&#13;
paraprácticamenque práctite todos estén&#13;
alimentados.&#13;
Sin embargo:&#13;
2,3 micamente&#13;
todosbien&#13;
estén&#13;
bien alimentados.&#13;
Sin embargo:&#13;
les de millones de personas viven en países con menos&#13;
2,3 miles de millones de personas viven en países con&#13;
de 2.500 kcal y en torno a 500 millones en países con&#13;
menos de 2.500 kcal y en torno a 500 millones en&#13;
menos de 2000 kcal, mientras que en el otro extremo&#13;
países con menos de 2000 kcal, mientras que en el&#13;
cerca de 2 mil millones está en países que consumen&#13;
otro extremo cerca de 2 mil millones está en países&#13;
más de 3.000 kcal.&#13;
que consumen más de 3.000 kcal.&#13;
62&#13;
&#13;
Frente a estas perspectivas, la aplicación de biotecnología para mejorar y manejar cultivos de alimentos puede crecer sustancialmente&#13;
para 2030 por el aumento de la&#13;
demanda y de tensiones agronómicas por el cambio climático.&#13;
Además, la expectativa del mayor&#13;
costo de combustibles fósiles a&#13;
largo plazo por un menor suministro de fuentes de petróleo de bajo&#13;
costo, la mayor demanda de energía y restricciones a la producción&#13;
de gases de efecto invernadero&#13;
(GEI) podrían crear un mercado&#13;
para biomasa, incluidos cultivos&#13;
no alimentarios (hierbas, árboles),&#13;
como materia prima para biocombustible, productos químicos&#13;
y plásticos. Otros mercados biotecnológicos potenciales incluyen&#13;
el uso de plantas para productos&#13;
químicos como biofarmacéuticos&#13;
y nutracéuticos a partir de fuentes vegetales y animales. Estas&#13;
tendencias pueden incrementar la&#13;
inversión en tecnologías agrícolas.&#13;
&#13;
27&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
1.2) Las energías fósiles y las alternativas: mayores&#13;
presiones sobre el ambiente&#13;
En paralelo al incremento poblacional y la creciente localización&#13;
urbana, la tendencia a la mejora&#13;
masiva en los niveles de ingreso de&#13;
amplias franjas poblacionales de&#13;
países en vías de desarrollo presiona fuertemente sobre los recursos&#13;
energéticos.&#13;
¿Es posible replicar los parámetros&#13;
de consumo de las clases medias&#13;
americanas en los ascensos sociales de otras sociedades masivas&#13;
de los países en vías de desarrollo?&#13;
Ello pone en el epicentro del problema la matriz energética actual,&#13;
fuertemente dependiente de la explotación de los combustibles de&#13;
origen fósil (petróleo y gas). El tema&#13;
va más allá de la energía destinada al transporte, ya que contempla&#13;
además la petroquímica (en base a&#13;
gas y petróleo) y el uso de energía&#13;
en la transformación de los minerales (la metalurgia). En el actual&#13;
modelo industrial, una parte importante de la producción comienza&#13;
con la ruptura de la molécula del&#13;
petróleo; el gas –en sus diversas&#13;
vertientes- completa el panorama&#13;
como base industrial de algunos&#13;
productos –además de suministro&#13;
energético-. Más allá de la exis-&#13;
&#13;
28&#13;
&#13;
tencia de reservas comprobadas,&#13;
de los problemas/acuerdos en&#13;
producción, transporte y posterior&#13;
uso, se trata de una materia prima&#13;
no renovable a corto plazo que impone una limitante a la ampliación/&#13;
replica masiva de modelos de consumo energo-intensivo (como el&#13;
liderado por las economías de los&#13;
Estados Unidos y la UE).&#13;
La restricción no es nueva pero,&#13;
ante las mayores demandas, se ha&#13;
traducido en subas de precios de&#13;
largo plazo –más allá de los posibles vaivenes coyunturales, la tendencia es al alza- que abren a la&#13;
necesidad de ampliar los componentes de la matriz energética hacia&#13;
otras fuentes -especialmente hacia&#13;
aquellas de corte renovable-. Hidroelectricidad, energía nuclear&#13;
y desarrollos eólicos, si bien han&#13;
contribuido a mitigar la dependencia de las fuentes no renovables,&#13;
no pudieron -por diversos motivos- captar parte relevante de la&#13;
oferta energética.&#13;
FAO llama la atención sobre el uso&#13;
de materias primas para la producción de biocombustibles (maíz&#13;
para etanol en EE.UU, caña de&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
azúcar en Brasil, aceites vegetales&#13;
y cereales en la UE para biodiesel&#13;
y etanol) y que esto podría llegar a&#13;
operar como una fuerza disruptiva&#13;
importante, beneficiando a productores y perjudicando a consumidores de bajos ingresos. De&#13;
esta manera, lo que suceda con el&#13;
consumo total de bienes agrícolas&#13;
dependerá de la extensión que alcance el uso de los mismos para&#13;
bienes no alimenticios como la&#13;
producción de biocombustibles.&#13;
Las respuestas que se vislumbran&#13;
en las próximas décadas cubren&#13;
dos vías complementarias sobre&#13;
el uso y aplicación de biomasa:&#13;
para la producción de biocombustibles (que incluye a los granos, pero avanza también sobre&#13;
otras fuentes de origen biológico&#13;
asociados a los de segunda generación) y la producción de materiales –a partir de estructuras&#13;
moleculares que reemplacen a&#13;
aquellas provenientes del cracking del petróleo-; de tal forma&#13;
que si bien no alivian directamente la demanda por la producción&#13;
de energía, sí lo realizan por el lado&#13;
de liberar recursos aplicados a&#13;
producciones no energéticas.&#13;
Es decir, la tendencia es hacia el&#13;
reemplazo de los recursos combustibles fósiles por recursos biológicos renovables –tanto como&#13;
fuente de energía, como materia&#13;
&#13;
prima química (en reemplazo de&#13;
los plásticos y sucedáneos de origen petroquímico)-.&#13;
Se trata de un cambio conceptual:&#13;
el eje es la captación de la energía&#13;
solar y su transformación –fotosíntesis mediante- en granos, árboles de rápido crecimiento u otra&#13;
fuente de biomasa que luego, por&#13;
diversos medios, ingresa como&#13;
insumo a la matriz energética o&#13;
industrial. Implica el pasaje de un&#13;
modelo de energía basada en recursos no renovables a otro de&#13;
base renovable, incluyendo en la&#13;
discusión –probablemente desde&#13;
una perspectiva ambientalista,&#13;
antes que económica- la cuestión&#13;
del balance energético.&#13;
En el caso de los biocombustibles, durante los últimos años se&#13;
han implementado incentivos masivos para su producción y consumo en reemplazo de naftas (vía&#13;
etanol) o del diesel (aceites para&#13;
biodiesel)1. A lo largo del primer&#13;
lustro del presente siglo, ingresaron legislaciones de incentivos a&#13;
las producciones de biocombus71&#13;
Una variante a los biocombustibles es la generación&#13;
de energía en base al uso de material vegetal; se trata&#13;
del desarrollo -por un lado- de variedades forestales&#13;
de rápido crecimiento con destino a ser usado como&#13;
combustible en plantas de generación de vapor y&#13;
electricidad y -por otro- el desarrollo de usinas transformadoras más eficientes. Otra es el uso de rastrojos&#13;
degradando ligninas en reactores para la producción&#13;
de alcohol como paso previo al etanol.&#13;
&#13;
29&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
tibles y obligaciones de corte en&#13;
el uso para una gran cantidad de&#13;
países, con especial énfasis en los&#13;
Estados Unidos y la UE.&#13;
Como se desprende, parte de las&#13;
mayores producciones serán crecientemente captadas por los biocombustibles, particularmente en&#13;
el caso de la caña de azúcar.&#13;
Más allá de las limitaciones que&#13;
impone el perfil técnico del actual&#13;
parque automotor –desarrollado&#13;
bajo técnicas que no permiten la&#13;
&#13;
sustitución plena de combustible&#13;
fósil por biocombustibles- la magnitud de la demanda por combustibles introduce un cambio sustancial en el agro: la producción de&#13;
granos se ve afectada por un uso&#13;
adicional al tradicional por alimentos, a la vez que la extracción de&#13;
etanol o biodiesel amplía la matriz&#13;
de subproductos (a ser utilizados&#13;
en las producciones pecuarias&#13;
y/o industriales); la producción de&#13;
granos suma argumentos para su&#13;
industrialización.&#13;
&#13;
Gráfico Nº 2&#13;
Estimaciones de usos proyectado de las producciones de granos y&#13;
oleaginosas en biocombustible&#13;
Producción&#13;
&#13;
Unidad de medida&#13;
&#13;
2005&#13;
&#13;
2030&#13;
&#13;
2050&#13;
&#13;
Cereales&#13;
Cereales&#13;
&#13;
millones de toneladas&#13;
&#13;
65&#13;
&#13;
182&#13;
&#13;
182&#13;
&#13;
porcentaje del uso total&#13;
&#13;
3.2&#13;
&#13;
6.7&#13;
&#13;
6.1&#13;
&#13;
Aceites vegetales&#13;
&#13;
millones de toneladas&#13;
&#13;
Aceites vegetales&#13;
&#13;
porcentaje del uso total&#13;
&#13;
Azúcar (equivalente a caña&#13;
de azúcar)&#13;
&#13;
millones de toneladas&#13;
&#13;
Azúcar&#13;
&#13;
porcentaje del uso total&#13;
&#13;
Mandioca (fresca)&#13;
&#13;
millones de toneladas&#13;
&#13;
Mandioca&#13;
&#13;
porcentaje del uso total&#13;
&#13;
7&#13;
&#13;
29&#13;
&#13;
29&#13;
&#13;
4.8&#13;
&#13;
12.6&#13;
&#13;
10.3&#13;
&#13;
28&#13;
&#13;
81&#13;
&#13;
81&#13;
&#13;
15.1&#13;
&#13;
27.4&#13;
&#13;
24.3&#13;
&#13;
1&#13;
&#13;
8&#13;
&#13;
8&#13;
&#13;
0.4&#13;
&#13;
2.3&#13;
&#13;
1.8&#13;
&#13;
Fuente: Alexandratos, N. and J. Bruinsma. 2012. World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision. ESA&#13;
Working paper No. 12-03. Rome, FAO.&#13;
&#13;
30&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
La otra vertiente de reemplazo de&#13;
recursos fósiles no renovables proviene del incipiente desarrollo de&#13;
la química verde; se trata de procesos de síntesis de moléculas a&#13;
partir de reactores donde la base&#13;
es biomasa y los agentes transformadores son diversas enzimas,&#13;
hongos o bacterias (sea aisladas&#13;
en su estado natural o recombinadas posteriormente). En estos procesos, la biomasa opera a modo&#13;
de alimentación para organismos&#13;
vivos que realizan los procesos&#13;
de transformación de ligninas, celulosas y otros componentes de&#13;
vegetales hasta derivarlos en estructuras moleculares similares o&#13;
idénticas de las que provienen del&#13;
cracking del petróleo; a partir de&#13;
tales estructuras químicas continua&#13;
el proceso industrial tradicional de&#13;
transformación (biopolímeros).&#13;
El gráfico Nº 3 ejemplifica algunas&#13;
de las múltiples oportunidades de&#13;
uso de los vegetales como fuente&#13;
de materia prima industrial, en un&#13;
modelo que tiene como epicentro&#13;
&#13;
la transformación industrial a partir&#13;
de recursos renovables.&#13;
Adicionalmente, comienzan a desarrollarse masivamente otros procesos químicos -como base de&#13;
nuevos materiales- a partir de subproductos de la faena bovina o de&#13;
los derivados de la leche.&#13;
De esta forma, varios procesos&#13;
operan en simultáneo con la lógica&#13;
concurrente de realizar transformaciones energéticas sobre bases&#13;
más sustentables con la posibilidad de mantener (para determinadas demandas actuales) y ampliar&#13;
(para nuevas capas poblacionales)&#13;
los niveles de consumo: i) la captación de luz solar a través de la fotosíntesis como fuente de energía; ii)&#13;
el uso de fuentes vegetales como&#13;
insumo energético; iii) la transformación de biomasa en biopolímeros (alivianando la dependencia de&#13;
aprovisionamiento de polímeros&#13;
por parte de la petroquímica); iv) la&#13;
transformación de subproductos&#13;
de la molienda de granos en materia prima para nuevos materiales.&#13;
&#13;
31&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Gráfico Nº 3&#13;
Posibilidades de usos de los productos vegetales&#13;
&#13;
Fuente: Nova-Institute GMBH (2010)&#13;
&#13;
32&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Ya sea por una mayor y más variada alimentación, o por la presión&#13;
de los biocombustibles (en sus&#13;
diversas vertientes) y/o de la biomasa aplicada a la síntesis química, la tradicional actividad agrícola&#13;
enfrenta una fuerte demanda que&#13;
activa dos frentes concurrentes&#13;
de soluciones.&#13;
En el marco de una reviltalización&#13;
del mercado de tierras, el primero de ellos consiste en la ampliación de la frontera cultivable&#13;
con el consecuente aumento de&#13;
precios a escala mundial (Arezki,&#13;
Deininger y Selod 2012; Banco&#13;
Mundial e IIASA, 2011). Diversos&#13;
trabajos dan cuenta de estas tendencias. Sin embargo, todo lleva&#13;
a pensar que esta vía tiene limitaciones tanto cuantitativas como&#13;
de aprovisionamiento de infraestructura suficiente para contener&#13;
plenamente el problema. Se estima que se cultivan actualmente&#13;
unos 1.456 millones de hectáreas&#13;
y que las posibilidades de expansión rondan las 445,2 millones de&#13;
hectáreas (de las cuales aproximadamente un 50% es factible de&#13;
incorporación a mediano plazo);&#13;
parte relevante de las potenciales&#13;
tierras adicionales están en Amé-&#13;
&#13;
rica del Sur y África. (Fisher and&#13;
Shah, 2010)&#13;
El segundo frente remite al desarrollo, difusión y plena utilización&#13;
de las tecnologías involucradas en&#13;
cada una de las etapas que van&#13;
desde la captación de la energía&#13;
hasta su transformación en productos industriales. Tales tecnologías refieren tanto a procesos de&#13;
producción como a modificaciones realizadas sobre plantas, animales, bacterias, hongos y otras&#13;
especies que operan a modo de&#13;
transformadores de insumos en&#13;
productos. En este sendero, la&#13;
biotecnología se convierte en el&#13;
factor crítico del proceso. Permite un rápido pasaje de la noción&#13;
de recurso natural a recurso económico y con ello revaloriza la&#13;
biodiversidad y abre los planteos&#13;
respecto de los derechos de propiedad de tales recursos.&#13;
Ambas vías de solución parecen&#13;
ser insuficientes a la luz del comportamiento de los precios observados a lo largo de los últimos&#13;
años. De igual manera, a pesar de&#13;
la caída reciente, el nivel actual es&#13;
un 40% más alto que el presentado en los años los ´90.&#13;
&#13;
33&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
1.3) Cambio climático y el desafío de la sustentabilidad: gases efecto invernadero, polución&#13;
y desperdicios&#13;
El calentamiento global, la producción contaminante y no responsable y el crecimiento de las economías emergentes, han derivado&#13;
en una constatable preocupación&#13;
sobre el cambio climático. Buscando atacar parte de sus causas, y&#13;
concientes de la necesidad de articular múltiples objetivos (brindar&#13;
acceso a bienes y servicios a las&#13;
crecientes poblaciones del mundo&#13;
en desarrollo, a la vez de garantizar&#13;
un sistema productivo sostenible&#13;
y sustentable ambientalmente), es&#13;
que surge una demanda por respuestas factibles. El incremento de&#13;
la población, motorizado, básicamente por las clases medias urbanas de China e India y las demás&#13;
economías emergentes, de no mediar cambios estructurales, seguirá&#13;
presionando sobre el aumento de&#13;
la emisión de gases efecto invernadero, es decir, presionará sobre&#13;
el calentamiento global y el cambio&#13;
climático.&#13;
Por ejemplo, los impactos medioambientales que se asocian a la utilización de plásticos de origen fósil&#13;
son múltiples. En primer lugar, en&#13;
su proceso de producción son&#13;
emitidos a la atmosfera gases de&#13;
&#13;
34&#13;
&#13;
efecto invernadero, los cuales están asociados al cambio climático&#13;
y al calentamiento global. Existen&#13;
múltiples iniciativas, principalmente por parte de los países desarrollados, para reducir la emisión&#13;
de este tipo de gases. Por ejemplo el “Intergovernmental Panel on&#13;
Climate Change” (IPCC) propuso&#13;
reducir en un 80% la emisión de&#13;
gases efecto invernadero (GEI) de&#13;
forma tal que la concentración de&#13;
CO2 en la atmosfera para el año&#13;
2050 tenga un índice similar al de&#13;
1990 (Barker et al, 2007). La emisión de gases de efecto invernadero es sustancialmente menor&#13;
para la producción de bioplásticos,&#13;
donde en algunos casos es negativa –como para la elaboración&#13;
de los poliláctidos (PLA) , Bio-PE&#13;
(Polietilenos) y Bio-PP (Polipropilenos)- (OECD, 2013). De esta forma&#13;
se puede encontrar en los bioplásticos una vía para facilitar las metas&#13;
de reducción de GEI y así reducir&#13;
los efectos medioambientales adversos derivados de la elaboración&#13;
de plásticos de origen fósil.&#13;
Al problema de contaminación ambiental recién mencionado que se&#13;
deriva de la utilización de plásticos&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
de origen fósil, también se puede&#13;
destacar la acumulación de residuos sólidos. Dentro de la multiplicidad de plásticos utilizados actualmente una amplia mayoría de&#13;
ellos es de lenta degradación. Del&#13;
total global de plástico producido&#13;
anualmente, entre 75 y 80 millones de toneladas son envases, de&#13;
los cuales 25 millones se acumulan en el medioambiente -es decir&#13;
residuos que no son tratados de&#13;
ninguna forma- (Ojeda et al, 2009;&#13;
Sudhakar et al, 2008). La gran&#13;
mayoría de estos desechos, que&#13;
se acumulan en el planeta, se terminan depositando en los fondos&#13;
oceánicos, lo que vuelve más lento&#13;
el proceso de degradación al tiempo que también son liberadas sustancias toxicas que contaminan el&#13;
lecho marino (Teuten et al, 2007).&#13;
En la actualidad la generación aproximada de basura en las ciudades&#13;
alcanza los 1,3 miles de millones de&#13;
toneladas, y se espera que para el&#13;
año 2025 esta cifra alcance los 2,2&#13;
miles de millones. Esta situación&#13;
pone de manifiesto la necesidad&#13;
de profundizar en las técnicas para&#13;
el manejo eficiente de los desechos&#13;
urbanos1.&#13;
A nivel global, son los países desarrollados los que más basura&#13;
generan por habitante (aproximaPara más información ver https://openknowledge.&#13;
worldbank.org/browse?value=Waste+Disposal+and+Utilization&amp;type=topic&#13;
&#13;
81&#13;
&#13;
damente 2,2 kg por habitante por&#13;
día). Sin embargo, si se comparan&#13;
las proyecciones de crecimiento de&#13;
población urbana de estos países&#13;
frente al crecimiento en la generación de desechos, la relación es&#13;
más favorable; de hecho, al tiempo&#13;
que la población urbana de los países desarrollados crece, la basura&#13;
decrece. En una situación inversa&#13;
se encuentran los países de Latinoamérica y el Caribe y la región de&#13;
Europa del Este y Asia Central, donde la generación de desechos crece&#13;
a un ritmo mayor que la población&#13;
urbana (la que se espera que también aumente más que en los países desarrollados) (ver Tabla 1).&#13;
Coherentemente con lo anterior,&#13;
las ciudades con ingresos per cápita más alto son las que generan&#13;
mayor cantidad de residuos2. A su&#13;
vez, dadas las proyecciones de&#13;
crecimiento poblacional urbano y&#13;
de generación de basura estimadas, son estas mismas ciudades&#13;
de ingresos altos las que mejor&#13;
tratamiento proyectado de desechos tienen. En contraposición, los&#13;
países de ingresos medios bajos y&#13;
altos muestran la situación inversa,&#13;
aumentando más fuertemente la&#13;
generación de basura que el crecimiento poblacional en dichas ciudades (Tabla 2).&#13;
92&#13;
Si bien no son necesariamente lo mismo, en este&#13;
texto se trata como sinónimos a “residuos”, “basura” y&#13;
“desechos”, a no ser que se lo aclare específicamente.&#13;
&#13;
35&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Tabla Nº 1&#13;
Basura proyectada para 2025 por regiones geográficas&#13;
Datos actuales&#13;
&#13;
Región&#13;
&#13;
Población&#13;
urbana&#13;
total&#13;
(millones)&#13;
&#13;
Datos proyectados para 2025&#13;
&#13;
Generación de basura&#13;
urbana&#13;
Per Cápita&#13;
(Kg. /hab./&#13;
día)&#13;
&#13;
Total&#13;
(ton/día)&#13;
&#13;
Población proyectada&#13;
Población Población&#13;
total&#13;
urbana total&#13;
(millones) (millones)&#13;
&#13;
Basura urbana&#13;
proyectada&#13;
Per Cápita&#13;
(Kg. /hab./&#13;
día)&#13;
&#13;
Total&#13;
(ton/día)&#13;
&#13;
África&#13;
&#13;
260&#13;
&#13;
0,65&#13;
&#13;
169.119&#13;
&#13;
1.152&#13;
&#13;
518&#13;
&#13;
0,85&#13;
&#13;
441.840&#13;
&#13;
Asia y Pacífico Este&#13;
&#13;
777&#13;
&#13;
0,95&#13;
&#13;
738.958&#13;
&#13;
2.124&#13;
&#13;
1.229&#13;
&#13;
1,5&#13;
&#13;
1.855.379&#13;
&#13;
Europa y Asia Central&#13;
&#13;
227&#13;
&#13;
1,1&#13;
&#13;
254.389&#13;
&#13;
339&#13;
&#13;
239&#13;
&#13;
1,5&#13;
&#13;
354.810&#13;
&#13;
Latinoamerica y Caribe&#13;
&#13;
399&#13;
&#13;
1,1&#13;
&#13;
437.545&#13;
&#13;
681&#13;
&#13;
466&#13;
&#13;
1,6&#13;
&#13;
728.392&#13;
&#13;
Medio Oriente y África del Norte&#13;
&#13;
162&#13;
&#13;
1,1&#13;
&#13;
173.545&#13;
&#13;
379&#13;
&#13;
257&#13;
&#13;
1,43&#13;
&#13;
369.320&#13;
&#13;
OECD&#13;
&#13;
729&#13;
&#13;
2,2&#13;
&#13;
1.566.286&#13;
&#13;
1.031&#13;
&#13;
842&#13;
&#13;
2,1&#13;
&#13;
1.742.417&#13;
&#13;
Sur de Asia&#13;
&#13;
426&#13;
&#13;
0,45&#13;
&#13;
192.410&#13;
&#13;
1.938&#13;
&#13;
734&#13;
&#13;
0,77&#13;
&#13;
567.545&#13;
&#13;
2.980&#13;
&#13;
1,2&#13;
&#13;
3.532.252&#13;
&#13;
7.644&#13;
&#13;
4.285&#13;
&#13;
1,4&#13;
&#13;
6.069.703&#13;
&#13;
Total:&#13;
&#13;
Fuente: Banco Mundial (2012)&#13;
&#13;
Tabla Nº 2&#13;
Basura proyectada para 2025 por ingresos&#13;
Datos actuales&#13;
&#13;
Nivel de ingresos&#13;
&#13;
Población&#13;
urbana&#13;
total&#13;
(millones)&#13;
&#13;
Bajos&#13;
&#13;
Datos proyectados para 2025&#13;
&#13;
Generación de basura&#13;
urbana&#13;
Per Cápita&#13;
(Kg. /hab./&#13;
día)&#13;
&#13;
Total&#13;
(ton/día)&#13;
&#13;
Población proyectada&#13;
Población Población&#13;
total&#13;
urbana total&#13;
(millones) (millones)&#13;
&#13;
Basura urbana&#13;
proyectada&#13;
Per Cápita&#13;
(Kg. /hab./&#13;
día)&#13;
&#13;
Total&#13;
(ton/día)&#13;
&#13;
343&#13;
&#13;
0,6&#13;
&#13;
204.802&#13;
&#13;
1.637&#13;
&#13;
676&#13;
&#13;
0,86&#13;
&#13;
584.272&#13;
&#13;
Medios bajos&#13;
&#13;
1.293&#13;
&#13;
0,78&#13;
&#13;
1.012.321&#13;
&#13;
4.010&#13;
&#13;
2.080&#13;
&#13;
1,3&#13;
&#13;
2.618.804&#13;
&#13;
Medios altos&#13;
&#13;
572&#13;
&#13;
1,16&#13;
&#13;
665.586&#13;
&#13;
888&#13;
&#13;
619&#13;
&#13;
1,6&#13;
&#13;
987.039&#13;
&#13;
Altos&#13;
&#13;
774&#13;
&#13;
2,13&#13;
&#13;
1.649.547&#13;
&#13;
1.112&#13;
&#13;
912&#13;
&#13;
2,1&#13;
&#13;
1.879.590&#13;
&#13;
Total&#13;
&#13;
2.982&#13;
&#13;
1,19&#13;
&#13;
3.532.256&#13;
&#13;
7.647&#13;
&#13;
4.287&#13;
&#13;
1,4&#13;
&#13;
6.069.705&#13;
&#13;
Fuente: Banco Mundial (2012)&#13;
&#13;
36&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
De los datos de la Tabla 2, se desprende la necesidad de ahondar en&#13;
los esfuerzos por el tratamiento de&#13;
la basura urbana. Si bien es indudablemente deseable el crecimiento y desarrollo económico global,&#13;
este proceso debe estar acompañado de una profunda dedicación&#13;
por la reducción proporcional de&#13;
los desechos generados –clasificándolos y separándolos para su&#13;
posterior tratamiento y reutilización-. Esta situación es indispensable para el desarrollo sostenible&#13;
de largo plazo.&#13;
Uno de los ámbitos donde se verifican cambios en los modelos&#13;
productivos, bajo la denominación&#13;
de biorremediación, se asocia con&#13;
desequilibrios asociados con problemas en las explotaciones industriales tradicionales y la búsqueda&#13;
de soluciones a la contaminación&#13;
que éstas generan. En este caso,&#13;
la bioeconomía aporta desde la&#13;
biorremediación la aplicación de&#13;
&#13;
enzimas o bacterias tendientes a&#13;
restablecer la propiedad de suelos&#13;
y calidades de aguas -microorganismos incorporados selectivamente a los procesos naturales&#13;
tienden a remediar problemas o a&#13;
restaurar equilibrios previos- (Castells i Boliart 2014; Weng L and&#13;
Huimin Z. 2009; Euro Bio 2010).&#13;
Una variante adicional es el manejo de la biología del suelo para&#13;
mejorar los procesos agrícolas. En&#13;
este caso se trata, inicialmente,&#13;
de conocer cómo es el equilibrio&#13;
biológico del suelo (en realidad,&#13;
de la interacción de los diversos&#13;
seres vivos que habitan el suelo y&#13;
su “convivencia” con el ambiente,&#13;
especialmente humedad, temperatura y presión) para luego adaptar las distintas funciones técnicas&#13;
de producción, a fin de que la aplicación de éstas sea sustentable&#13;
–económica y productivamente- a&#13;
mediano y largo plazo.&#13;
&#13;
37&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
1.4) Mayor eficiencia y cambio de enfoques&#13;
productivos.&#13;
Los tres puntos anteriores hacen&#13;
referencia a cambios estructurales&#13;
que derivan en diversas presiones&#13;
sobre los recursos renovables biológicos. El cuarto punto de cambio&#13;
estructural se vincula con el avance tecnológico y las posibilidades&#13;
que esto abre, a partir de expandir&#13;
la frontera de posibilidades y habilitar mayores innovaciones –en este&#13;
sentido, la biotecnología posee un&#13;
rol preponderante-.&#13;
Existe un conjunto de actividades industriales que, desarrolladas bajo los parámetros actuales&#13;
-muy emparentados con las síntesis químicas tradicionales-, resultan costosas o poco eficientes.&#13;
La producción de hormonas por&#13;
métodos químicos, procesos de&#13;
fermentación con levaduras tradicionales, o desarrollos de algunos&#13;
medicamentos a través de síntesis química resultan costosos y&#13;
de comportamientos variables a lo&#13;
largo del tiempo en términos de resultados.&#13;
Una vía alternativa deriva del uso de&#13;
vegetales o animales convenientemente modificados, que sobre-producen determinadas sustancias&#13;
&#13;
38&#13;
&#13;
obtenidas previamente por la vía&#13;
química. En otros términos, aquello&#13;
que previamente lo producía un reactor químico bajo condiciones no&#13;
siempre controlables, a lo largo de&#13;
varias etapas y con resultados variables, ahora se produce a través&#13;
de plantas y/o animales modificados genéticamente, con menores&#13;
costos y mayor estabilidad en las&#13;
características de producción. La&#13;
insulina genética, las hormonas de&#13;
crecimiento, las leches maternizadas, la eritropoyetina y la quimosina&#13;
son, entre otros, ejemplos de estas&#13;
rutas productivas de la bioeconomía. Sobre el mismo concepto –&#13;
mayor eficiencia y/o menores costos- pero en otros ámbitos, opera&#13;
una amplia variedad de usos de&#13;
enzimas en limpiadores, blanqueado de pasta de papel, tratamiento&#13;
de superficie de materiales textiles&#13;
y decapantes.&#13;
Un capítulo adicional es el desarrollo de las terapias génicas, definidas&#13;
como aquellas donde el tratamiento tiene como inicio la identificación&#13;
del desequilibrio genético que ocasiona la enfermedad y su remediación a partir de modificar tales&#13;
desequilibrios (como alternativa al&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
tradicional modelo médico de remediación introduciendo agentes&#13;
químicos o naturales externos a la&#13;
propia dinámica corporal).&#13;
&#13;
venir, asociados con el aumento poblacional presionando sobre la productividad de tierras y ambientes.&#13;
&#13;
En síntesis, las perspectivas futuras presentan un escenario que&#13;
demanda un cambio de conductas y demandas, así como nuevas soluciones que eviten una&#13;
temida catástrofe. Ello, junto a la&#13;
noción evolutiva de paradigmas&#13;
tecno-productivos que se suceden&#13;
hacen prever la aparición de un revolución tecnológica que imponga&#13;
un nuevo paradigma, ya sea para&#13;
atender problemas cuyas consecuencias ya son palpables, como&#13;
el cuidado del medio ambiente y&#13;
la sustentabilidad del sistema productivo, o por los problemas por&#13;
&#13;
¿Cómo reaccionan las empresas,&#13;
las instituciones y las políticas públicas de diversos gobiernos frente&#13;
a estos dilemas? ¿Esperan que se&#13;
resuelvan en el mercado o están&#13;
planteando de manera activa algún&#13;
tipo de estrategia a futuro? Las siguientes secciones exploran estas cuestiones, comenzando por&#13;
el mundo empresario, para luego&#13;
revisar las estrategias nacionales,&#13;
pasando antes poruna revisión del&#13;
concepto Bioeconomía, ya que los&#13;
documentos y propuestas nacionales abordan estos desafíos desde esa perspectiva.&#13;
&#13;
39&#13;
&#13;
��Sección 2&#13;
&#13;
La bioeconomía&#13;
como concepto&#13;
&#13;
��BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Como ya se planteara en la introducción: ¿qué es la bioeconomía?&#13;
En principio, pareciera que existen&#13;
tres caminos posibles a explorar&#13;
para dar respuesta a esta pregunta. El primero remite a una discusión epistemológica al interior de la&#13;
economía. En ella, se discute si se&#13;
trata de una nueva rama particular&#13;
de la economía aplicada al estudio de los fenómenos biológicos,&#13;
o si es un planteo un poco más&#13;
radical sobre las limitaciones de la&#13;
economía como disciplina analítica, al no incluir en sus modelos&#13;
los limitantes físicos y biológicos al&#13;
desarrollo y crecimiento. En este&#13;
caso, se estaría en presencia de&#13;
una discusión que sólo compete&#13;
a las ciencias económicas.&#13;
Otro camino tiende a ver la bioeconomía como una reagrupación&#13;
de cuestiones preexistentes que&#13;
obligan a tener que repensar nuevas políticas frente al crecimiento&#13;
demográfico y a ciertos límites del&#13;
modelo energo-intensivo de demanda -asociado al fin de la era&#13;
del petróleo que rigió el desarrollo&#13;
industrial de nuestras sociedades&#13;
&#13;
el último siglo-.Este sendero remitiría a un análisis de tipo político-estratégico.&#13;
Finalmente, puede ser vista como&#13;
la irrupción de una nueva forma&#13;
de tecnología y organización de&#13;
la producción, no sólo en algunos&#13;
sectores o áreas, sino en todo el&#13;
tejido productivo (obviamente,&#13;
con distintos impactos), con derivaciones sobre la organización&#13;
social, modificando la forma de&#13;
vida como hoy la conocemos. Es&#13;
decir, se estaría frente a un nuevo&#13;
paradigma tecno productivo –precedido por el dominado por las&#13;
tecnologías de la comunicación y&#13;
la información-.&#13;
Ciertamente, los tres caminos se&#13;
entrecruzan y potencian; es difícil&#13;
imaginar un cambio de paradigma&#13;
que no tenga correlaciones en la&#13;
política e impactos sobre el campo académico. Sin embargo, en&#13;
este apartado, y con el objeto de&#13;
poder comprender las particularidades de cada uno de ellos y simplificar el análisis, a continuación&#13;
se los repasa en algunos aspectos por separado.&#13;
&#13;
43&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
1) Hacia un re-enfoque de la teoría económica&#13;
dado un cambio en el objeto de estudio&#13;
Desde hace varias décadas se ha&#13;
utilizado el término bioeconomía&#13;
buscando ampliar la cobertura del&#13;
análisis económico, a fin de incluir&#13;
la relación entre la producción y la&#13;
sustentabilidad a mediano y largo&#13;
plazo de los recursos naturales. El&#13;
término estuvo en boga a finales&#13;
de la década del sesenta, para&#13;
luego pasar al olvido hasta hace&#13;
unos años, cuando fue puesto&#13;
sobre la mesa por un informe de&#13;
la OECD del año 20091 –e incorporado, los años siguientes, a varias agendas de gobierno-.&#13;
En sus orígenes, Goergescu-Roegen (1971), en su más conocida&#13;
obra La Ley de la Entropía y el&#13;
proceso económico (acuñó el concepto para llamar la atención sobre&#13;
la finitud de los recursos naturales&#13;
y la falla en los modelos económicos en incorporar esta verdad&#13;
natural. En este sentido, la bioeconomía y sus implicancias remarcan ciertas falencias estructurales&#13;
dentro de las ciencias económicas&#13;
y las decisiones de política que se&#13;
han estado adoptando a partir de&#13;
su marco analítico.&#13;
OECD (2009). ”The Bioeconomy to 2030”.Designing a Policy Agenda.ISBN-978-92-64-03853-0&#13;
1&#13;
&#13;
44&#13;
&#13;
Así, en los años setenta, frente a los&#13;
primeros indicios de agotamiento del paradigma tecno-productivo predominante2, a aparecieron&#13;
fuertes controversias acerca de&#13;
las posibilidades de dar respuesta&#13;
por parte del mundo industrial fordista a la sobre-demanda alimenticia (en relación a la explosión&#13;
poblacional) y mantener, a la vez,&#13;
mínimos cuidados ambientales&#13;
(con los impactos contaminantes&#13;
de algunas industrias). Un hito en&#13;
esa dirección fueron varios trabajos académicos y los (controvertidos) trabajos del denominado&#13;
Club de Roma3 y sus posteriores&#13;
capítulos nacionales. Se sostenía&#13;
allí que el mantenimiento de las&#13;
tasas de crecimiento poblacional&#13;
y la generalización de los parámetros de producción y consumo&#13;
propios de un núcleo acotado de&#13;
2&#13;
Pérez C., 2010. Technological dynamism and social&#13;
inclusion in Latin America: a resource-based production development strategy. Revista de la CEPAL Abril&#13;
2010.&#13;
&#13;
El Club de Roma (en inglés Club of Rome) es una&#13;
ONG que fue fundada en el año 1968 en Roma por un&#13;
pequeño grupo de personas, entre las que hay científicos y políticos. Sus miembros están “preocupados”&#13;
por mejorar el futuro del mundo a largo plazo, de manera interdisciplinar y holística. Para más información ir&#13;
a http://es.wikipedia.org/wiki/Club_de_Roma. Ültima&#13;
consulta 20/07/15&#13;
3&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
países desarrollado al resto del&#13;
mundo ponían en peligro la sustentabilidad global4.&#13;
El dilema era -y continúa siendo- la&#13;
compatibilización de la sustentabilidad ambiental (enfoque verde)&#13;
con el mantenimiento de los estándares de consumo vigentes en&#13;
el mundo desarrollado, el modo de&#13;
producción y la inclusión de enormes franjas poblacionales.&#13;
Tradicionalmente, y desde distintas perspectivas académicas,&#13;
la ciencia económica “recortó” el&#13;
objeto analítico a los procesos de&#13;
asignación eficiente de recursos&#13;
(capital y trabajo variables más tierra como factor fijo) asociados a&#13;
una función de producción dada,&#13;
determinada por tecnologías conocidas (y plenamente transferibles), y los precios de la economía&#13;
fijados en el libre juego de oferta y&#13;
demanda en los distintos mercados.&#13;
Algunos desarrollos focalizaron su&#13;
En el caso local, los aportes de la Fundación Bariloche expusieron una mirada particular sobre el fenómeno alertando sobre el rol que estos desafío tenían, en&#13;
particular, para las economías periféricas con fuertes&#13;
dotaciones de recursos naturales. El dilema que se&#13;
planteaba derivaba en enfoques extremos que iban&#13;
desde el replanteo de los modelos de consumo (hacia&#13;
otros con menor confort y dilapidación de recursos,&#13;
más amigables con el ambiente, disociados de las&#13;
tecnologías dominantes) hasta la profundización tecnológica de sistemas más energo intensivos aún (con&#13;
una amplia variedad de posiciones intermedias).&#13;
4&#13;
&#13;
atención en los problemas de crecimiento, distribución del ingreso y&#13;
comercio internacional. Enfoques&#13;
más amplios –sumando facetas&#13;
políticas y sociales- aplicaron sus&#13;
análisis sobre los derechos de&#13;
propiedad y los procesos de reparto entre clases sociales de los&#13;
excedentes económicos.&#13;
Centrados inicialmente bajo la&#13;
noción de equilibrio estático, desarrollos alternativos posteriores&#13;
avanzaron sobre enfoques dinámicos, mientras que otros apuntan a&#13;
abordar el fenómeno económico&#13;
como un persistente desequilibrio.&#13;
Buena parte de estos desarrollos&#13;
analíticos comparten dos características epistemológicas: el recorte del campo analítico económico&#13;
sobre un aspecto en particular que&#13;
busca explicar el todo (la renta, los&#13;
precios, la asignación eficiente, el&#13;
equilibrio de mercado, etc.), y el&#13;
trasvasamiento o uso de los métodos analíticos altamente mecanicistas propios de otras disciplinas&#13;
(especialmente de aquellos aplicados a la física newtoniana que,&#13;
explicando una parte, permitirían&#13;
comprender el funcionamiento del&#13;
conjunto).&#13;
Sin desmerecer los avances que&#13;
estos enfoques aportaron al entendimiento de los fenómenos&#13;
económicos -y a la formulación de&#13;
&#13;
45&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
políticas públicas y el diseño de las&#13;
estrategias de negocios privados-,&#13;
los mismos dejaron sistemáticamente de lado, en buena medida,&#13;
la interacción entre la disciplina&#13;
económica y los temas relacionados con el uso y explotación de&#13;
los recursos naturales (como insumos necesarios de todo proceso&#13;
productivo) y el ambiente (como&#13;
resultado del accionar humano en&#13;
la producción económica). Desde&#13;
esa perspectiva, el recorte analítico realizado implica que la economía (y las consecuencias de la&#13;
producción y el consumo) es exógena a la esfera de los recursos&#13;
naturales (tierra, minerales, aire,&#13;
agua) y su sostenibilidad intertemporal. Como tal no contempla, en&#13;
su centralidad, la interacción de la&#13;
producción y el consumo -desde&#13;
y hacia- los recursos naturales y el&#13;
medio ambiente (éstos son vistos&#13;
como infinitos).&#13;
A partir de los nuevos desafíos que&#13;
plantean los cambios estructurales señalados en la anterior Sección, cabe añadir algunas especificidades que hacen al recorte de la&#13;
bioeconomía dentro del campo de&#13;
la ciencia económica. No se trata&#13;
sólo de analizar procesos de asignación en función de dotaciones&#13;
de recursos estáticos, con tecnologías establecidas y precios relativos como rectores del proceso&#13;
&#13;
46&#13;
&#13;
decisorio, sino también de analizar&#13;
la manera en que interactúan estas decisiones con las dotaciones&#13;
naturales de recursos. Se trata, en&#13;
definitiva, de incorporar al sistema&#13;
económico el mantenimiento del&#13;
capital natural5. En este sentido, la&#13;
perspectiva bioeconómica queda&#13;
emparentada con la capacidad de&#13;
análisis de diversas fallas de mercado –a través del cálculo de externalidades, la resolución de problemas de información asimétrica,&#13;
mercados incompletos, etc.-, los&#13;
problemas característicos de los&#13;
bienes públicos –provisión ineficiente por parte de los privados,&#13;
necesidad de la provisión pública-,&#13;
más la incorporación de algunos&#13;
bienes meritorios –claramente, en&#13;
la necesidad de resolver cuestiones intertemporales, al limitar ciertas acciones-. En este sentido, la&#13;
bioeconomía aparece como un&#13;
enfoque superador –a nivel productivo- que apunta a mantener el&#13;
nivel de vida de poblaciones cada&#13;
vez más numerosas, haciéndolo&#13;
compatible con cierta sustenEl término capital natural hace referencia a los recursos naturales como plantas, minerales, animales, aire o&#13;
petróleo de la biosfera vistos como medios de producción de bienes y servicios eco-sistémicos: producción&#13;
de oxígeno, depuración natural del agua, prevención&#13;
de la erosión, polinización y servicios recreativos en sí.&#13;
El capital natural constituye una forma de estimación&#13;
del valor de un ecosistema, una alternativa a la visión&#13;
más tradicional según la cual la naturaleza y la vida&#13;
no humana constituyen recursos naturales pasivos sin&#13;
producción propia.&#13;
5&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
tabilidad, pero ¿a qué sustentabilidad se refiere? Aparecen así&#13;
diversas opciones, entre las que&#13;
pueden mencionarse como variantes las: i) de la disponibilidad&#13;
de recursos a precios “razonables/&#13;
estatuidos”, dada una tecnología&#13;
y dotación conocidas de recursos&#13;
ya apropiados privadamente; ii)&#13;
del mantenimiento de un flujo de&#13;
servicios ecológicos –que deriva&#13;
en la cuestión de cómo medirlos-;&#13;
y, iii) la sustentabilidad económica&#13;
empresaria/social en base a precios que den rentabilidades mínimas y mantengan el equilibrio de&#13;
uso de factores no renovables.&#13;
&#13;
La bioeconomía, como pensamiento analítico, desde su origen buscó&#13;
brindar una visión más realista y&#13;
completa a la economía6. Ésta no&#13;
opera en abstracto, sino que se&#13;
asienta sobre problemas reales,&#13;
reapareciendo cada vez que los&#13;
procesos económicos presionan&#13;
sobre el equilibrio preexistente en&#13;
la esfera de los recursos naturales.&#13;
6&#13;
En su avance, necesariamente, involucra a la agricultura.&#13;
Originalmente, la economía agraria tenía como epicentro&#13;
el análisis del agricultor como proveedor de materia prima&#13;
alimenticia; luego mutó hacia el enfoque de los agro-negocios (extendiéndose desde la chacra a la góndola) y,&#13;
más recientemente, se tiende a enfocarlo como una actividad de transformación industrial multi-producto bajo el&#13;
concepto de bioeconomía (Viaggi et al 2012).&#13;
&#13;
47&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
2) Las limitaciones/escasez de insumos y los&#13;
cambios tecnológicos como base de un nuevo&#13;
paradigma productivo en ciernes&#13;
Un nuevo paradigma implica: i) cambios radicales en la función técnica&#13;
de producción; ii) nuevas/renovadas empresas; iii) cambio en la forma de organización el proceso de&#13;
trabajo y de la producción; y, iv) una&#13;
nueva institucionalidad.&#13;
El primero de los aspectos gira en&#13;
torno a las modificaciones que,&#13;
pergeñadas inicialmente en el plano científico, pasaron luego a la&#13;
producción y tienen como epicentro las tecnologías aplicadas a los&#13;
seres vivos. De hecho, lo biológico&#13;
está en el centro del aparato productivo desde tiempos inmemoriales: buena parte de los alimentos&#13;
han sido históricamente producciones biológicas7. La novedad&#13;
que habilita –tentativamente- al&#13;
plantear un cambio de paradigma&#13;
es el avance científico y tecnológico asociado con un conjunto de&#13;
nuevas técnicas englobadas bajo&#13;
la denominación de “biotecnolo7&#13;
Por ejemplo, las fermentaciones de lácteos o las&#13;
muy diversas tipologías de carnes conservada son&#13;
ancestrales y se desarrollaron vía prueba y error sin&#13;
mayores conocimientos científicos sobre sus razones&#13;
y, consecuentemente, con alta variabilidad en sus resultados. La novedad es el avance de la ciencia sobre&#13;
esos procesos, en una primera instancia, y la modificación –vía ingeniería genética- del propio proceso,&#13;
en la actualidad.&#13;
&#13;
48&#13;
&#13;
gía”, por un lado, más cambios en&#13;
la forma de producción, más atentas a la eficiencia –entendida como&#13;
un mejor aprovechamiento de la&#13;
biomasa-, por el otro.&#13;
Caracterizando el cambio técnico. Como se expresara previamente, la bioeconomía plantea que&#13;
el set de insumos disponibles se&#13;
compone de las dotaciones naturales totales con que cuenta la sociedad (y desea mantener) –tierra,&#13;
agua, clima, etc.- que son finitas y&#13;
están sujetas a un sistema estable&#13;
de circulación de energía. A partir de ellos, se trata, en definitiva,&#13;
de establecer procesos que sean&#13;
compatibles con dichos equilibrios&#13;
generales -cuya última restricción&#13;
es la naturaleza- transformando la&#13;
energía disponible, re circulándola&#13;
bajo la forma de producción de&#13;
bienes y servicios y retornándola&#13;
con la menor pérdida posible al&#13;
sistema.&#13;
En este enfoque existen algunas&#13;
especificidades que le otorgan características particulares.&#13;
a) Bienes de capital y entes&#13;
vivos. En el proceso de captación&#13;
y transformación de la energía, el&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
ente que transforma insumos -tierra, aire, luz, u otros insumos- es&#13;
un ser vivo preexistente en la naturaleza; a diferencia del esquema&#13;
económico tradicional donde el&#13;
bien de capital es desarrollado por&#13;
el ingenio humano. En este caso la&#13;
“arquitectura general” del bien de&#13;
capital pre existe en la naturaleza y,&#13;
como tal, es pasible de ser modificado por vías tecnológicas. De allí&#13;
que la biodiversidad existente en&#13;
un espacio determinado puede ser&#13;
considerada como un potencial&#13;
factor de producción.&#13;
En definitiva, por ejemplo, una semilla es un bien de capital -provisto&#13;
en su conformación inicial por la&#13;
naturaleza y pasible posteriormente de mejoras técnicas- que transforma energía libre (luz, aire y temperatura) y nutrientes en granos&#13;
para iniciar la cadena de producción. A posteriori, un animal continúa el ciclo: puede transformar&#13;
granos o pasto en producción de&#13;
carnes, leche o huevos (y una infinidad de subproductos) pasible de&#13;
ingresar como insumos a una serie&#13;
de producciones agroindustriales&#13;
(para alimentos, para medicamentos o para bio-plásticos). Se trata&#13;
de “bienes de capital biológicos”.&#13;
Una lógica similar siguen las producciones provenientes de la denominada química verde: la materia&#13;
&#13;
prima es la biomasa –conteniendo&#13;
ligninas, celulosas etc.-; a partir&#13;
de ésta, se adicionan una serie de&#13;
bacterias o enzimas que en sus&#13;
mecanismos de reproducción y&#13;
alimentación transforman a la biomasa en bio-polímeros (o en precursores de). Nuevamente, el bien&#13;
de capital que realiza la transformación es un ente vivo –la bacteria, enzima y hongo- que pre existe&#13;
en la naturaleza pero ha sido aislado, seleccionado y eventualmente&#13;
mejorado. En varios casos –ya a&#13;
nivel comercial y de manera exitosa-, las enzimas/bacterias y otros&#13;
similares, reemplazan a las costosas instalaciones y los procesos&#13;
asociados con el cracking del&#13;
petróleo (para llegar a estructuras&#13;
químicas a partir de la cual se encadenan los posteriores procesos&#13;
típicamente industriales).&#13;
Similar esquema puede trasladarse a la nueva industria farmacéutica y los nuevos –o remozados- medicamentos (biosimilares&#13;
y otros) a partir de la manipulación&#13;
de moléculas a escala nano. Esto&#13;
también abre lugar a toda la nueva&#13;
industria de la salud, que establece&#13;
una lógica absolutamente distinta&#13;
a la vigente (una salud preventiva,&#13;
antes que prescriptiva, con equilibrios dietarios, biomedicamentos&#13;
a medida del paciente, y terapias&#13;
reconstitutivas, entre otros). Así,&#13;
&#13;
49&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
ciertas empresas que tradicionalmente revistieron en los carriles del&#13;
sector alimenticio, se vuelcan al de&#13;
la salud8.&#13;
&#13;
ventado) existente en la naturaleza&#13;
(Kloppenburg J.,2004; Boettiger&#13;
S., et al, 2004; Olmstead A. and&#13;
Rhode P. 2008.)&#13;
&#13;
Ciertamente, se trata de una definición forzada de bienes de capital –&#13;
bienes con capacidad de reproducir otros bienes- dado que no son,&#13;
como en la versión original, fruto&#13;
del invento humano sino, en el mejor de los casos, una readaptación&#13;
de seres vivos existentes en la naturaleza, modificados por la intervención humana9. Aún así, ambas&#13;
acepciones -bienes de capitales&#13;
industriales y biológicos- son pasibles de la aplicación de diversas&#13;
formas de derechos de propiedad.&#13;
Pero mientras que, en el primero&#13;
de los casos resulta claro que tales&#13;
derechos tienen una forma definida (por lo general las patentes), la&#13;
aplicación en el segundo de los casos es más polémica dado que se&#13;
trata de proteger y apropiar un ser&#13;
vivo (en todo caso “descubierto” -y&#13;
a veces modificado-, pero no in-&#13;
&#13;
Esta característica deviene en el&#13;
perfil de empresas involucradas&#13;
e interesadas en la Bioeconomía:&#13;
además de aquellas industriales&#13;
tradicionales relacionadas con la&#13;
alimentación, la producción de&#13;
medicamentos y la química, aparecen otras de neto corte biológico&#13;
orientadas a las producciones de&#13;
genética vegetal y animal, a la reproducción de bacterias y enzimas&#13;
y al abastecimiento de servicios&#13;
especializados (biorremediación&#13;
de suelos, tratamientos de efluentes, etc.). Al igual que en el mundo&#13;
de la electrónica aplicada, la red de&#13;
empresas y los contratos parece&#13;
ser la forma de organización de la&#13;
producción a escala global (de allí&#13;
su adscripción al concepto de cadenas globales de valor en el abordaje de estos conglomerados empresarios). La red aparece también&#13;
como el modelo organizacional utilizado para la generación y aplicación de innovaciones tecnológicas&#13;
en estas actividades (Van Lancker,&#13;
et al, 2013).&#13;
&#13;
8&#13;
Por caso, Nestle tiene como misión “GoodFood,&#13;
GoodLife”, considerándose “la compañía de alimentos líder en Nutrición, Salud y Bienestar”, viendo así&#13;
al alimento como un vehículo para la salud, y ya no&#13;
simplemente como un mero bien de consumo..&#13;
9&#13;
Cabe sumar otro detalle no menor: mientras un torno&#13;
realiza automáticamente uno o varios procedimientos&#13;
sin mayores posibilidades de cambiar su rutina, los seres vivos considerados como bienes de capital -semillas, enzimas, hongos, bacterias, moléculas- tienen por&#13;
su propia conformación, la posibilidad de mutar adaptándose reactivamente a las condiciones del entorno.&#13;
&#13;
50&#13;
&#13;
b) Tiempos de producción y&#13;
autonomía del proceso. En un&#13;
esquema industrial convencional el&#13;
bien de capital (o un conjunto de&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
ellos) forman parte de un proceso&#13;
que responde, dinámicamente, a&#13;
la puesta en marcha de una decisión empresaria.&#13;
Más allá de que algunas producciones sean de flujo continuo y&#13;
otras discontinuas, tradicionalmente la decisión de ponerlas en&#13;
marcha y regular su ritmo responde a decisiones empresarias. A diferencia de ello, el mundo industrial&#13;
basado en las transformaciones&#13;
biológicas depende de los tiempos&#13;
de transformación biológicos. Así,&#13;
los períodos que se extienden de&#13;
la siembra a la cosecha demandan un lapso no modificable plenamente. Los procesos de descomposición de frutas y hortalizas&#13;
tienen alto grado de autonomía.&#13;
La velocidad de reproducción y&#13;
alimentación de bacterias escapa&#13;
al control humano. Todo ello hace&#13;
que las actividades productivas&#13;
que tengan como epicentro a las&#13;
transformaciones en base a entes&#13;
biológicos se encuentren ceñidos&#13;
a lapsos temporales, más allá de la&#13;
decisión empresarial.&#13;
Ello implica -a nivel de modelo de&#13;
organización de la producción- un&#13;
complejo proceso de coordinación&#13;
con las posteriores etapas productivas y con los ritmos de la demanda. Complementariamente, esta&#13;
coordinación requiere compatibili-&#13;
&#13;
zar el respectivo costado financiero.&#13;
c) Especificidad territorial y&#13;
localización. Dadas las particularidades propias de los procesos&#13;
biológicos, los entornos (ambiente, clima, suelos, flora, fauna, etc.)&#13;
son particulares a cada territorio,&#13;
y la producción de biomasa debe&#13;
adaptarse a cada uno de ellos –o,&#13;
dicho de otra manera, no se puede&#13;
producir cualquier cosa, en cualquier lugar-. Esto trae asociada&#13;
una especificidad tal que, en principio –mientras la tecnología no lo&#13;
permita-, ciertas producciones deben desarrollarse obligadamente&#13;
en ciertas localizaciones espacialmente delimitadas, abriendo así&#13;
oportunidades productivas dentro&#13;
del territorio.&#13;
Sin embargo, estas oportunidades pueden volverse amenazas.&#13;
Que ello ocurra o no depende de&#13;
la visión de conjunto de la sociedad sobre estas producciones y,&#13;
en consecuencia, de las políticas&#13;
a adoptar y las acciones que se&#13;
lleven a cabo. Así, los espacios&#13;
plausibles dentro del territorio de&#13;
producir diversa biomasa verán&#13;
y aprovecharán los beneficios de&#13;
esta nueva oportunidad –anclando&#13;
inversiones- o se transformarán en&#13;
meros lugares de paso –proveedores de biomasa en un modo extractivo-.&#13;
&#13;
51&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
d) Rigideces y aprendizaje.&#13;
Un bien de capital tradicional repite secuencialmente una serie de&#13;
pasos, convirtiendo insumos en&#13;
producto de manera seriada y reiterativa (“siempre hacen lo mismo&#13;
de la misma manera”).&#13;
A diferencia de ello, cuando el ente&#13;
que realiza la transformación es un&#13;
ser vivo, es de probable ocurrencia&#13;
que dicha relación no sea siempre&#13;
perfectamente estable; ello es así&#13;
dado que los seres vivos tienden&#13;
a reaccionar y adaptarse constantemente a los cambios de entorno. Como es muy difícil controlar&#13;
todas las variables de entorno de&#13;
forma precisa, la mutación tiende a&#13;
ser la regla general; en otros términos, se trata de bienes de capital&#13;
con capacidad de aprender y mutar -de hecho, la ingeniería genética se aplica a reducir y controlar&#13;
tales “desvíos” en las conductas&#13;
de los seres vivos-.&#13;
&#13;
52&#13;
&#13;
Por ende, las actividades desarrolladas en base a estas técnicas&#13;
derivan en un proceso de producción necesariamente variable -las&#13;
enzimas se comportan siempre&#13;
distinto, por lo cual hay que corregir constantemente el proceso- demandando organizaciones&#13;
altamente flexibles en las decisiones y proveedores especializados&#13;
de servicios con alta capacidad de&#13;
aprendizaje. Todo ello tiende a sustentar redes y a la necesidad de un&#13;
constante esfuerzo de las firmas en&#13;
temas de innovación.&#13;
e) Adicionalmente, a empresas líderes e instituciones innovadoras&#13;
(ambas enlazadas en el concepto&#13;
de emprendedores), se suma en&#13;
este caso la activa participación&#13;
–en algunas sociedades- de los&#13;
gobiernos a través de políticas públicas del corte general y particular.&#13;
O sea, la definición de la institucionalidad se irá generando con el&#13;
cambio de paradigma.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
3) Los enfoques políticos&#13;
Una aproximación a la definición de bioeconomía y de su&#13;
instrumental análitico&#13;
¿Cuáles son, de manera concreta&#13;
y estilizada, las nuevas características del fenómeno económico que&#13;
sustentan una “apertura y redefinición” hacia la bioeconomía?&#13;
El propio pasaje de los recursos&#13;
existentes en la naturaleza10 a&#13;
la categoría de recursos económicos –como insumos para la&#13;
producción- parece acelerarse imperceptiblemente. Minerales que,&#13;
algunas décadas atrás, eran poco&#13;
conocidos y escasamente explotados, hoy son factores críticos&#13;
en las producciones de electrónicos; bacterias, hongos y enzimas&#13;
que pululan en la naturaleza, crecientemente comienzan a ser ais10&#13;
“Conjunto de elementos que se encuentran en la&#13;
naturaleza en forma no modificada. Una primera clasificación de los mismos nos lleva a distinguir entre:&#13;
a) No renovables, b) Renovables; c) Perpetuos y d)&#13;
Potenciales. Los No Renovables están confinados o&#13;
poseen una dotación limitada del recurso a explotar&#13;
(por ejemplo, un yacimiento mineral).&#13;
Los Renovables se clasifican en biológicos y no biológicos (un bosque, el agua de deshielo); su explotación&#13;
racional permite la reproducción del recurso, evitando&#13;
su extinción. Perpetuos son aquellos recursos que&#13;
–a escala humana- aparecen como inagotables (la&#13;
luz del sol).Potenciales: aquellos que en la actualidad&#13;
no pueden ser explotados por razones tecnológicas o&#13;
de localización (yacimientos petrolíferos submarinos)“&#13;
(www.eumed.net/diccionario/listado.php, 2014)&#13;
&#13;
lados, estudiados, modificados y&#13;
aplicados a una amplia gama de&#13;
actividades productivas; el propio&#13;
recurso acuífero se torna relevante, su escasez se vuelve más notoria y es, cada vez más, visualizado&#13;
como un “recurso económico”, ya&#13;
no sólo para consumo humano&#13;
sino como insumo productivo para&#13;
más de un uso (más allá de su&#13;
aplicación en la propia producción&#13;
agropecuaria y las tensiones que&#13;
esto ocasionara en la competencia&#13;
por su acceso, ahora le compiten&#13;
su aplicación en la industria y en&#13;
la minería de fracking, y la necesidad por obtener nuevas fuentes&#13;
de energía). La biodiversidad11&#13;
“La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad&#13;
de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales&#13;
que conforma. La diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años de&#13;
evolución, moldeada por procesos naturales y, cada&#13;
vez más, por la influencia del ser humano. Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad&#13;
de plantas, animales y microorganismos existentes.&#13;
Hasta la fecha, se han identificado unos 1,75 millones&#13;
de especies, en su mayor parte criaturas pequeñas,&#13;
por ejemplo, insectos. Los científicos reconocen que&#13;
en realidad hay cerca de 13 millones de especies, si&#13;
bien las estimaciones varían entre 3 y 100 millones.&#13;
La diversidad biológica incluye también las diferencias&#13;
genéticas dentro de cada especie, por ejemplo, entre&#13;
las variedades de cultivos y las razas de ganado. Los&#13;
cromosomas, los genes y el ADN, es decir, los componentes vitales, determinan la singularidad de cada&#13;
individuo y de cada especie. Otro aspecto adicional&#13;
de la diversidad biológica es la variedad de ecosistemas, por ejemplo, los que se dan en los desiertos,&#13;
11&#13;
&#13;
53&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
como recurso natural es presionada constantemente para convertirse en recurso económico y, como&#13;
tal, pasible de asignársele un valor&#13;
económico.&#13;
El pasaje de la categoría de recurso natural a recurso económico&#13;
lo construye, en cada caso particular, la tecnología y la valoración&#13;
social que la comunidad hace de&#13;
ella. Se trata de una llave que va&#13;
convirtiendo recursos naturales de&#13;
libre acceso y sin valorización económica concreta, a otros de uso&#13;
productivo (individual o colectivo)&#13;
sujetos a derechos de propiedad12.&#13;
los bosques, los humedales, las montañas, los lagos,&#13;
los ríos y paisajes agrícolas. En cada ecosistema, los&#13;
seres vivos, entre ellos, los seres humanos, forman una&#13;
comunidad, interactúan entre sí, así como con el aire,&#13;
el agua y el suelo que les rodea” U.N. (2014).&#13;
Siendo los múltiples componentes de la biodiversidad&#13;
seres vivos (plantas animales, bacterias, hongos, etc.)&#13;
pasibles de ser aislados y modificados, aparece la biotecnología como un factor crítico en las tecnologías de&#13;
transformación. En ese contexto se vuelve relevante el&#13;
contenido de la definición precisa del términos bio-tecnología. Los conceptos iniciales hacían referencia a una&#13;
serie de técnicas avanzadas de biología que permitían&#13;
manipular –con precisión incierta a pesar de la definición de ingeniería genética- el adn de un ser vivo; un&#13;
paso posterior fue el trasvasamiento de genes entre&#13;
distintas especies (“la transgenia”), mientras que más&#13;
recientemente los desarrollos apuntan a modificar el&#13;
comportamientos relacional de los distintos componentes del adn a fin de obtener resultados pre-establecidos&#13;
(anular determinadas características, recomponer otras,&#13;
etc.). A lo largo del desarrollo científico sobre el particular y en su aplicación a actividades productivas específicas se fueron desarrollando tecnologías de proceso&#13;
(los marcadores moleculares) que son plataformas de&#13;
aplicación en la biología tradicional.&#13;
&#13;
12&#13;
&#13;
54&#13;
&#13;
Todo parece indicar que estos&#13;
cambios tienen -desde distintas&#13;
vertientes- un impacto creciente&#13;
sobre los recursos naturales. Por&#13;
un lado, por la sobre explotación de&#13;
algunos componentes particulares&#13;
(uso de combustibles fósiles) o, por&#13;
otro lado, por los desequilibrios que&#13;
genera el propio modelo productivo&#13;
actual (la huella de carbono, los desechos electrónicos, etc.).&#13;
a) Redefiniendo la caja de&#13;
herramientas: concepto y definición de la bioeconomía&#13;
Definir el concepto responde a la&#13;
necesidad de acotar con precisión el campo analítico; o sea, la&#13;
identificación precisa de qué actividades se incluyen dentro de&#13;
la bioeconomía. Al no existir una&#13;
definición consensuada, según&#13;
quién la utilice y bajo qué contexto&#13;
lo haga, la misma estará haciendo&#13;
referencia a ciertos aspectos, más&#13;
que a otros. A su vez, las diferentes visiones, estrategias, iniciativas&#13;
o planes que se formulan en torno&#13;
a ella, adoptan definiciones sesgadas en función de los intereses de&#13;
quién las formule.&#13;
Como es esperable, por lo tanto, cada definición es tentativa&#13;
en función de las particularidades&#13;
productivas de cada región/país/&#13;
empresa y de la propia evolución&#13;
que va evidenciando la aplicación&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
de procesos biológicos a los ámbitos industriales (o sea, el recorte&#13;
del propio objeto de estudio). A su&#13;
vez, desde que la OECD publicará&#13;
en 2009 su documento de referencia sobre el tema, el concepto fue&#13;
avanzando desde un perfil fuertemente influenciado (y, por ende,&#13;
sesgado) por la biotecnología,&#13;
hacia un concepto más amplio,&#13;
atento a los desafíos de producir&#13;
biomasa13 –y sus productos asociados- de forma innovadora para&#13;
dar respuesta a los nuevos desafíos globales, donde la biotecnología es una de las herramientas&#13;
(sino la principal).&#13;
Así, y coherentemente con lo que&#13;
se viene diciendo, las definiciones que circulan responden a dos&#13;
perspectivas: i) el cuidado de los&#13;
bienes públicos, en el marco de&#13;
garantizar la sustentabilidad para&#13;
ésta y las futuras generaciones; y&#13;
ii) desde la tracción de la oferta de&#13;
biotecnológicos como respuesta&#13;
a desafíos futuros (a partir del incremento de población, el cambio&#13;
climático y demás desafíos).&#13;
Las variantes plasmadas en diversos documentos, por lo tanto,&#13;
van desde una perspectiva más&#13;
13&#13;
“Biomasa renovable abarca cualquier material biológico para ser utilizado como materia prima” (Schmid,&#13;
et al 2012; pp. 47-51). Incluye la captación de energía solar y su conversión en plantas como el uso de&#13;
subproductos de las faenas de animales pasando por&#13;
la captación de desechos pasibles de ser reutilizados.&#13;
&#13;
amplia, que considera a la bioeconomía como aquella resultante&#13;
de la transformación de recursos&#13;
renovables en productos en base&#13;
a procesos biológicos14, a otras&#13;
más restrictivas que la asocian&#13;
exclusivamente a la moderna biotecnología, en su rol de tecnología que domina el nuevo proceso&#13;
transformador (como el caso de la&#13;
perspectiva norteamericana). Una&#13;
variante intermedia -más ajustada,&#13;
a nuestro entender, al tipo de actividad que se desea caracterizarhace hincapié en la utilización de&#13;
la biomasa de forma innovadora&#13;
para agregar más valor localmente y generar nuevas oportunidades&#13;
productivas de forma sustentable.&#13;
En tal sentido, y considerando las&#13;
restricciones que crecientemente&#13;
se le platean a las actividades económicas desde la perspectiva del&#13;
mantenimiento del capital natural,&#13;
del conjunto de diferentes definiciones que circulan, probablemente la definición que mejor refleja el&#13;
espíritu de lo que se comprende&#13;
por bioeconomía –al menos para&#13;
efecto de lo que se revisa en este&#13;
documento- está en algún punto&#13;
entre la planteada por la Carelton&#13;
University de Canadá:&#13;
En la versión europea la bioeconomía es “la aplicación de los nuevos conocimientos en las ciencias de&#13;
la vida para la producción sostenible y competitiva de&#13;
nuevos productos y servicios” (OCDE, 2006.)&#13;
14&#13;
&#13;
55&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
“Actividades económicas basadas&#13;
en la producción de productos innovadores (no-convencionales) y&#13;
bioenergía a partir de biomasa (forestal, agrícola, marina o desperdicios), utilizando nuevas tecnologías&#13;
de proceso. Producción de Bioproductos (biocombustibles, bioplásticos, bioquímicos y biofibras)” (CareltonUniversity, 2013)&#13;
&#13;
Y la que define el German Bioeconomy Council (2015)15 como:&#13;
“la producción en base a conocimiento y uso de recursos biológicos para la provisión de productos,&#13;
procesos y servicios en todo sector industrial y comercial dentro del&#13;
marco de un sistema económico&#13;
sustentable”.&#13;
15&#13;
Ver Synopsis and Analysis of Strategies in the G7&#13;
http://biooekonomierat.de/en/publications/?tx_rsmpublications_pi1%5Bpublication%5D=88&amp;tx_rsmpublications_pi1%5Baction%5D=show&amp;tx_rsmpublications_pi1%5Bcontroller%5D=Publication&amp;cHash=03a8cf54bb3351be152a24d96e523cb3&#13;
&#13;
56&#13;
&#13;
��Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
4) La bioeconomía: ¿un nuevo paradigma de&#13;
producción?&#13;
¿Cuáles son las novedades que&#13;
inducen a replantear la bioeconomía como un eventual nuevo sendero tecno-productivo? En otras&#13;
palabras, ¿qué factores llevarían a&#13;
pensar en un eventual cambio de&#13;
paradigma tecno-productivo y qué&#13;
consecuencias traería ello? De la&#13;
evidencia recogida, pueden nombrarse los siguientes:&#13;
i) una renovada presión de demanda por alimentos derivados del&#13;
acelerado crecimiento (poblacional&#13;
y económico) de grandes economías en vías de desarrollo, a la que&#13;
se suma una mayor preocupación&#13;
por la calidad de los mismos, y la&#13;
necesidad por su comercialización&#13;
en versiones más elaboradas y listas para el consumo;&#13;
ii) el agotamiento de los recursos&#13;
naturales fósiles que llevan a:&#13;
a. la presencia masiva y creciente&#13;
de los biocombustibles de origen&#13;
vegetal,&#13;
b. el uso de biomasa como insumo&#13;
para la industria química, y&#13;
c. la necesidad de replantear las&#13;
explotaciones de suelos para no&#13;
agotarlos y hacerlo de manera sustentable reponiendo nutrientes y&#13;
minerales;&#13;
&#13;
58&#13;
&#13;
iii) el agudizamiento de problemas&#13;
ambientales concretos, con una&#13;
creciente tendencia al reciclaje y&#13;
manejo eficiente de residuos;&#13;
iv) una demanda más sofisticada&#13;
por productos biológicos por parte&#13;
de las sociedades más avanzadas&#13;
(en una combinatoria entre mayor&#13;
conciencia por lo biológico y mayor preocupación por los valores&#13;
“saludables” de los mismos ante&#13;
la prolongación de la esperanza de&#13;
vida); y,&#13;
v) en contraposición –como posible&#13;
respuesta a esos cambios estructurales- el salto tecnológico que&#13;
deriva de la creciente aplicación&#13;
de la moderna biología (biotecnología y otros) a la producción (vegetal, animal, alimenticia, química,&#13;
de materiales, de insumos para la&#13;
salud humana y biorremediación&#13;
ambiental).&#13;
Todos ellos, en definitiva, confluyen&#13;
sobre la producción, manejo, acceso y uso de biomasa, lo que abre&#13;
una ventana de oportunidad, dado&#13;
su anclaje territorial, a aquellos espacios donde la misma se produce (ya sea bosques o praderas,&#13;
como océanos, cuencas acuíferas&#13;
o desperdicios de origen biológico). Los cuatro primeros pujando&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
sobre cuestiones relativas al proceso productivo, impulsando modificaciones tendientes a obtener producciones “eficientes”, y el quinto&#13;
como una respuesta tecnológica a&#13;
esos cambios en la organización y&#13;
proceso productivo.&#13;
Es decir, el nuevo paradigma tecno-productivo surgiría en respuesta a demandas derivadas sobre&#13;
aspectos productivos y tecnológicos. Los primeros, vinculados a la&#13;
exigencia impuesta por el nuevo&#13;
escenario global –derivado de los&#13;
cambios estructurales mencionados-, deberían modificar su organización y proceso para volverse&#13;
más eficiente; los segundos, debieran aportar respuestas a las&#13;
exigencias que surgirán del nuevo&#13;
modo productivo, al mismo tiempo&#13;
que avances sobre soluciones de&#13;
base científica para también poder&#13;
dar respuesta a la nueva composición global.&#13;
Gran parte del desafío futuro de la&#13;
bioeconomía pasa por el manejo&#13;
eficiente de la biomasa: en la producción, su procesamiento y uso;&#13;
a lo largo de esos tres ciclos es&#13;
fundamental reducir –y evitar, si es&#13;
posible- el desperdicio, lo que reducirá la demanda sobre la biomasa virgen16. La bioeconomía com16&#13;
El Panel Europeo en Bioeconomía estima que la&#13;
producción de alimento demanda 20 veces más energía que las calorías que produce; a su vez, afirma que&#13;
&#13;
prende la idea del uso de la tierra&#13;
y la seguridad alimentaria optimizadas a través de una producción&#13;
sustentable, eficiente en recursos&#13;
y ampliamente libre de residuos,&#13;
contribuyendo a una economía&#13;
circular La circularidad descansa&#13;
fuertemente en el manejo de residuos, mediante su valorización y&#13;
prevención. Junto a la idea de la&#13;
circularidad, se hace fuerte la noción de “uso en cascada”; definida&#13;
por la Agencia Alemana de Ambiente como “la estrategia para el&#13;
uso de insumos biológicos o los&#13;
productos realizados con ellos, en&#13;
etapas secuenciales cronológicamente a lo largo, seguido y eficientemente posible para cada material&#13;
en función de recobrar su energía&#13;
al final del ciclo de vida del producto.” Ejemplos de ellos ya existen, en&#13;
la producción de biodiesel cuando&#13;
se obtiene glicerina, como subproducto, la misma se utiliza primero&#13;
para producir materiales, y luego&#13;
para energía. Asimismo, puede&#13;
mencionarse el caso de la industria&#13;
forestal, donde primero se obtiene&#13;
madera sólida, de la que se realizan&#13;
muebles, paneles, chips reciclados,&#13;
y recién allí se quema. Potenciar el&#13;
uso en cascada de la biomasa depende de aspectos organizativos y&#13;
factores y desarrollos tecnológicos.&#13;
El avance de las tecnologías de la&#13;
entre el 30 y 40 % de la biomasa proveniente de&#13;
la agricultura y la acuicultura es desperdiciada en la&#13;
cadena que va de la granja al tenedor.&#13;
&#13;
59&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
comunicación e información están&#13;
contribuyendo fuertemente a poder&#13;
implementar procesos circulares y&#13;
en cascada –lo que abre el espacio&#13;
al surgimiento de múltiples empresas que brinden nuevos servicios&#13;
(desde los drones y los servicios&#13;
satelitales para el control de la cosecha, hasta empresas de manejo&#13;
de bases de información para el&#13;
control y simulación de plagas, pasando por la gestión de plantaciones forestales, entre otras).&#13;
Desde ese lugar, el campo de la&#13;
bioeconomía abarca –o, mejor dicho, intersecta- a un conjunto de&#13;
sectores en su totalidad –el agropecuario; forestal, alimenticio y&#13;
acuícola- así como parcialmente&#13;
afecta, e involucra, aparte de otros&#13;
-industrias química y de materiales&#13;
y energía-. Así lo define varias veces la Unión Europea.&#13;
Por otro lado, al avanzar las exigencias por pensar un nuevo modo de&#13;
aprovechamiento más eficiente de&#13;
la biomasa, aparece un amplio espacio por la aplicación y desarrollo&#13;
de nuevo conocimiento y tecnologías. En este sentido, se pueden&#13;
mencionar dos plataformas tecnológicas –que también cruzan varios sectores- como las de mayor&#13;
impacto para el desarrollo de la&#13;
bioeconomía: la biotecnología y la&#13;
nanotecnología (en este caso en&#13;
particular, sería la aplicación de la&#13;
&#13;
60&#13;
&#13;
primera a escala nano, por lo que&#13;
se puede hablar exclusivamente de&#13;
la primera sin por ello desentenderse de la segunda). Evidentemente&#13;
sería muy difícil poder imaginar el&#13;
desarrollo de estas plataformas sin&#13;
todos los avances y herramientas&#13;
que aportan las TICs, ya que hace&#13;
falta el manejo de amplias bases&#13;
de datos para poder desarrollar la&#13;
investigación biotecnológica.&#13;
Desde este recorte, el biotecnológico, entrarían dentro de la bioeconomía otros sectores no vistos&#13;
en principio dentro del manejo&#13;
eficiente de la biomasa (como ser&#13;
todo el campo de la salud humana&#13;
y animal), pero, a su vez, si se focalizara exclusivamente en el desarrollo y aplicación de conocimiento&#13;
de base biotecnológica, se corre el&#13;
peligro de dejar de lado sectores&#13;
que hacen a la producción de biomasa (como el sector forestal).&#13;
Es este balance entre los dos componentes que hacen a un nuevo&#13;
paradigma (el tecnológico y el productivo) lo que lleva a tener que ser&#13;
muy precavidos a la hora de adoptar una definición sobre qué es la&#13;
bioeconomía, ya que se corre el&#13;
riesgo de dejar fuera del accionar y&#13;
planificación de políticas a sectores&#13;
con potencial y relevantes para el&#13;
desarrollo.&#13;
Así, se puede ver en la Sección 4,&#13;
que los diferentes países adoptan&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
definiciones con uno de los dos&#13;
sesgos, que luego se ven reflejadas en las acciones a encarar y los&#13;
sectores a favorecer. Si el énfasis&#13;
se pone sobre la producción de&#13;
biomasa –al estilo de los países de&#13;
la Unión Europea-, entonces todo&#13;
el sector de la salud, sus avances&#13;
e impactos sobre la vida como la&#13;
conocemos, posiblemente no sean&#13;
tenidos en cuenta. Si, por el contrario, la política se basa en una&#13;
definición más orientada por la aplicación de desarrollos tecnológicos&#13;
sobre lo biológico –como la estrategia de Estados Unidos-, se tiende a subsanar el problema de dejar&#13;
de lado al área de la salud, pero se&#13;
pueden excluir a los sectores más&#13;
tradicionales relacionados con la&#13;
producción de biomasa.&#13;
Por lo tanto, la bioeconomía visto&#13;
como un nuevo paradigma tecno-productivo, exige una definición extensa que permita abarcar&#13;
ambos aspectos y, por lo tanto,&#13;
incluir el espectro más amplio de&#13;
sectores, al tiempo de fomentar&#13;
la articulación entre la esfera propiamente productiva y la tecnológica. La bioeconomía debe ser un&#13;
paraguas suficientemente grande&#13;
como para contemplar ambos aspectos –lo productivo y lo tecnológico- y permitir incluir acciones que&#13;
contemplen el lado tecnológico, así&#13;
como los avances productivos, en&#13;
el armado del tejido a cubrir.&#13;
&#13;
Otro aspecto a destacar a la hora&#13;
de pensar sobre este nuevo fenómeno, es que a diferencia de lo&#13;
observado en el surgimiento de los&#13;
anteriores paradigmas tecno-productivos, donde el impulso provino&#13;
de una serie de innovaciones –de&#13;
producto, proceso y organizaciónplasmadas en desarrollos comerciales exitosos por empresarios&#13;
schumpeterianos, a partir de nuevas tecnologías que transformaron&#13;
en factor clave un insumo determinado (carbón, acero, petróleo, entre&#13;
otros), traccionando, a posteriori,&#13;
un marco regulatorio adecuado al&#13;
nuevo modo de producción, en el&#13;
caso de la bioeconomía se observa una activa presencia inicial de&#13;
las políticas públicas que –en mercados específicos- crean las condiciones para la consolidación de&#13;
nuevas actividades, procesos y tecnologías17, a la espera de estimular&#13;
el surgimiento de esos empresarios&#13;
innovadores y sus innovaciones. Es&#13;
decir, se está buscando generar el&#13;
entorno institucional que potencie&#13;
el surgimiento del nuevo paradigma, antes de que el mismo sea&#13;
una realidad imperante. Por eso se&#13;
vuelve mucho más relevante la definición y comprensión del fenómeno&#13;
que delimite el campo de acción&#13;
para intervenir.&#13;
A modo de ejemplo cabe señalar el uso de los bioplásticos, donde los desarrollos comerciales exitosos no&#13;
devienen de las señales de precios de los mercados&#13;
sino de las preocupaciones gubernamentales por los&#13;
problemas de no biodegradación.&#13;
&#13;
17&#13;
&#13;
61&#13;
&#13;
��Sección 3&#13;
&#13;
Tecnología, organización&#13;
y estrategias: las empresas&#13;
ante los desafíos&#13;
y oportunidades&#13;
de la bioeconomía&#13;
&#13;
��BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Como se planteara en la sección previa, la bioeconomía&#13;
puede abordarse desde tres perspectivas complementarias –un paradigma en ciernes, una rama disciplinar de la&#13;
economía o una estrategia geopolítica-.&#13;
En cualquier caso, cabe preguntarse si la bioeconomía es&#13;
una industria, sector o actividad particular nueva y específica (como el metalmecánico o textil) o, alternativamente,&#13;
una plataforma que, valiéndose de nuevas herramientas&#13;
para la innovación de usos múltiples, re-significa y desdibuja las fronteras intersectoriales a partir de lo biológico.&#13;
Las evidencias apuntan, en gran medida, hacia lo último.&#13;
La bioeconomía atraviesa a todos los sectores, tanto en&#13;
la necesidad por establecer procesos de producción más&#13;
eficientes en la explotación de los recursos renovables biológicos –en lo relativo a establecer modelos sustentables,&#13;
y en maximizar la producción y uso de biomasa- como el&#13;
potencial que abren nuevas tecnologías y el desarrollo de&#13;
plataformas comunes a las diversas actividades económicas1 –centralmente la biotecnología2-.&#13;
1&#13;
En ese sentido, existe un abanico de sectores (agropecuario; forestal, alimenticio, acuícola, industrias química y de materiales y energía) que serán crecientemente interdependientes por el acceso a materias primas y energía. Estos conformarán en conjunto&#13;
una parte la red de la bioeconomía. A ello cabe sumar el uso de similares plataformas&#13;
tecnológicas en el campo de la biorremediación –referida a lo ambiental- y en el ámbito&#13;
de la salud humana, vegetal y animal.&#13;
2&#13;
La biotecnología moderna, entendida como una herramienta para el desarrollo productivo, puede utilizarse con diversos propósitos en múltiples actividades económicas. Ejemplo&#13;
de esto son los desarrollos tecnológicos basados en ADN recombinante, los cuales son&#13;
usados tanto en la industria farmacológica para la elaboración de nuevos medicamentos,&#13;
como para el mejoramiento en genética vegetal, o bien para la producción de enzimas&#13;
con fines industriales.&#13;
&#13;
65&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Los recientes avances en la agricultura moderna –centrada en las “semillas inteligentes”3 más una nueva forma de&#13;
organización-, la producción de alimentos funcionales4,&#13;
en los sistemas de explotación forestal, los biocombustibles de primera y segunda generación y los diversos tipos&#13;
de bioplásticos inducen a pensar que nos encontramos&#13;
a las puertas de un nuevo paradigma tecno-productivo.&#13;
Las novedades replantean algunos dilemas tradicionales&#13;
de la forma de organización de la producción, del trabajo&#13;
y de la especialización internacional de la producción. ¿Integración vertical de todas las actividades de desarrollo&#13;
tecnológico y posterior producción o nutridas redes de&#13;
subcontratación? ¿Cómo asumir el riesgo tecnológico de&#13;
los nuevos desarrollos? ¿Con qué derechos de propiedad&#13;
-sobre los desarrollos aplicados ahora sobre seres vivos&#13;
pre-existentes en la naturaleza-?.&#13;
Las repuestas son múltiples y permiten avizorar que existe&#13;
un costado organizacional en el nuevo paradigma; presumiblemente, las formas flexibles de producción, altos niveles de subcontratación, creciente participación científica&#13;
en los espacios físicos de la actividad, ritmos de trabajo&#13;
acompasados con los tiempos biológicos propios de la&#13;
naturaleza y desarrollo de actividades en base a proyectos, entre otros, tienden a ser los ejes del nuevo modelo.&#13;
Semillas que son modificadas para desarrollar comportamientos específicos (tolerancia a&#13;
herbicidas seleccionados, sobre-captación de nitrógeno aéreo, reacciones particulares a&#13;
condiciones de salinidad de suelos, estrés por sequías, etc.)&#13;
3&#13;
&#13;
Que adicionan a su función básica de suministro de energía otros relacionados con la&#13;
prevención de enfermedades o mantenimiento de la salud.&#13;
4&#13;
&#13;
66&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Complementariamente, se revalorizan -como activos críticos- los recursos naturales, las genéticas vegetal y animal&#13;
-materias de largos procesos evolutivos previos- la biodiversidad y la localización de la biomasa.&#13;
En este marco, cabe resaltar que los cambios no sólo son&#13;
tecnológicos, sino también organizacionales y que, dentro&#13;
de los primeros, es tan relevante la moderna biotecnología&#13;
como los desarrollos biológicos tradicionales y las multiplicidad de activos complementarios pre-existentes (por ejemplo, las facilidades industriales de producción, los canales&#13;
de distribución y logísticas y las marcas comerciales).&#13;
Los avances productivos y comerciales exitosos se verifican tanto en aquellos ámbitos de sectores “tradicionales”&#13;
que modificaron su organización productiva –el forestal,&#13;
el agro, la producción de alimentos-, como en los que&#13;
comparten una plataforma tecnológica común que operan a partir del conocimiento del ADN de los seres vivos&#13;
y, a partir de ello, introducen modificaciones en sus conductas funcionales en pro de “eficientizar” los modelos de&#13;
transformación de energía libre, biomasa o insumos en&#13;
productos –en este último caso, abriendo, con ello, nuevas rutas productivas-.&#13;
Este paradigma en ciernes tiene-a diferencia de otras experiencias tecno-productivas previas-un rasgo distintivo:&#13;
interactúan desde su propia emergencia estrategias privadas-“los emprendedores shumpeterianos”-en simultáneo con políticas públicas que las incentivan, pero que&#13;
&#13;
67&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
también regulan el alcance mercantil de lo biológico5.&#13;
Como aproximación, siendo un modelo en ciernes y reconociendo que el rol de impulsor es compartido entre las&#13;
empresas privadas y las políticas públicas, cabe analizar&#13;
la conducta de las firmas privadas en materia tecnológica, organizacional y productiva. Se trata de una primera&#13;
aproximación, dada la complejidad del tema, la magnitud&#13;
de las empresas involucradas y la amplia diversidad de&#13;
campos de aplicación de esta nueva plataforma.&#13;
Las áreas productivas que hoy se agrupan bajo la “bioeconomía” son varias6, lo que vuelve difícil analizar en un&#13;
solo documento todas ellas. A efectos de poder fortalecer&#13;
la hipótesis de que se está transitando los inicios de un&#13;
nuevo paradigma tecno-productivo, se ha buscado relevar aquellos sectores que más llamativamente han modificado sus actividades en este plano y que están marcando&#13;
En el caso de las TICS, el nuevo paradigma se alimentaba de una serie de empresarios&#13;
y/o empresas que desarrollaron primigeniamente nuevas de tecnologías de proceso y/o&#13;
productos, crecieron rápidamente en base a la generación de beneficios extraordinarios&#13;
derivados del poder de monopolio tecnológico y, más tarde, derivaron en el surgimiento&#13;
de políticas públicas estableciendo las condiciones de entorno de los mercados y sus&#13;
regulaciones (convalidación de normas técnicas, delimitación de mercado, etc.). Diferencialmente, para la bioeconomía, si bien existen avances empresariales con cierta autonomía –como el desarrollo de las semillas inteligentes o los medicamentos biogenéticos- se&#13;
suman acciones públicas que generen reservas / obligaciones de mercado asociadas a&#13;
nuevos desarrollos –como el caso de los cortes obligatorios de los biocombustibles o&#13;
las legislaciones favoreciendo el desarrollo de los bioplásticos-. Es decir co-evolucionan&#13;
empresarios schumpeterianos con políticas públicas estratégica.&#13;
5&#13;
&#13;
A modo de ejemplo, la Unión Europea incluye dentro de la bioeconomía a los sectores&#13;
agrícola, forestal, acuícola, de pesca y alimenticio en su totalidad y, parcialmente, a las&#13;
industrias química, farmacéutica, de cosmética, papelera, textil y de energía.&#13;
6&#13;
&#13;
68&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
el ritmo de lo que puede denominarse como bioeconomía, desde la perspectiva tecnológica. Comprender las&#13;
estrategias y senderos que dichas empresas están transitando permitirá vislumbrar mejor las oportunidades de&#13;
desarrollo que se presentan a las distintas regiones –ya&#13;
sea a nivel de subcontinente, país, localidad o área fronteriza- que compartan ciertas fortalezas comunes en el&#13;
plano biológico (clima, suelos, flora, fauna, capacidades&#13;
de los recursos humanos en tales áreas de estudio y desarrollo científico.).&#13;
En esa dirección, esta sección apunta a establecer los&#13;
lineamientos generales de la conducta tecnológica, organizacional y productiva de un núcleo acotado de grandes&#13;
empresas globales respecto a los desafíos que plantea el&#13;
uso de seres vivos como elementos de transformación de&#13;
insumos en productos. Sus actividades en estos planos&#13;
pre-anuncian / confirman el inicio de un sendero hacia un&#13;
nuevo modo de producción. En el lenguaje de varias de&#13;
estas empresas, están conformando un espacio productivo muy especial, en el marco de las “ciencias de la vida”.&#13;
Hechas estas salvedades, esta Sección se concentrará&#13;
en el análisis de un conjunto acotado de empresas -algunas de ellas muy destacadas en la percepción públicaque lideran los desarrollos biotecnológicos en campos de&#13;
actividades delimitados –como el agro, los alimentos y/o&#13;
los bioplásticos- sin dejar de reconocer la presencia de&#13;
otras similares en materia de biorremediación de suelos,&#13;
textiles y nuevos materiales o salud humana y/o animal.&#13;
&#13;
69&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Se intenta así delinear la evolución de una decena de&#13;
grandes empresas en distintos aspectos –productivos,&#13;
comerciales, organizacionales y tecnológicos-, para interpretar las posibles estrategias con las que dichas empresas enfrentan los desafíos de que los gobiernos bajo sus&#13;
geopolíticas han dado en llamar bioeconomía7.&#13;
La elección de empresas, cabe explicitarlo, es arbitrario&#13;
y sesgado en esta etapa del análisis, hacia las empresas&#13;
que lideran los desarrollos de la moderna biotecnología;&#13;
ello implica que: i) el énfasis analítico recaerá en los aspectos técnicos (por sobre los organizacionales y productivos); ii) lo biotecnológico aparecerá como la arena&#13;
central de los cambios (restándole importancia a otras&#13;
tecnologías y cambios organizacionales/productivos también relevantes para este nuevo enfoque); iii) se delimitará&#13;
un espacio operacional de la bioeconomía que excluye&#13;
otras actividades –se espera, en trabajos futuros, avanzar&#13;
sobre estos otros grupos empresariales-.&#13;
&#13;
Si bien el análisis se refiere a las conductas globales de estas empresas, no está excluido&#13;
su impacto sobre el ámbito local dado que todas ellas tienen subsidiarias en Argentina con&#13;
facilidades productivas y canales comerciales de cobertura nacional.&#13;
&#13;
7&#13;
&#13;
70&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
1) Las empresas de la “ciencias de la vida”&#13;
Las empresas que utilizan seres&#13;
vivos en sus procesos productivos&#13;
son ancestrales en la economía y&#13;
se remontan a los inicios de la civilización; la agricultura, junto con las&#13;
empresas alimenticias de corte industrial, son una piedra angular en&#13;
tales emprendimientos y registran&#13;
actividad desde hace centurias.&#13;
¿Dónde radica la novedad hoy?&#13;
i) en la profundización del conocimiento científico acerca del intrincado funcionamiento de los seres&#13;
vivos (icónicamente iniciado con la&#13;
descripción del ADN); ii) la aplicación de estos conocimientos científicos al diseño y/o ajuste de procesos productivos que tienen como&#13;
materia prima seres vivos (o recursos renovables); iii) la manipulación&#13;
de los códigos genéticos (intra o&#13;
inter especie) para tornar más eficiente a las transformaciones biológicas; iv) el desarrollo de productos&#13;
biológicos nuevos (u obtenidos por&#13;
nuevos procedimientos); v) la habilitación a establecer nuevas formas&#13;
organizativas más eficientes.&#13;
La complejidad temática –ahora&#13;
la “materia prima” es el ADN-, la&#13;
magnitud de posibles desarrollos&#13;
–los principios científicos aplicados&#13;
a millones de seres vivos- y la diversidad de posibles agentes econó-&#13;
&#13;
micos involucrados –desde científicos que descubren aplicaciones&#13;
con potencial uso comercial hasta&#13;
antiguas empresas reconvertidas&#13;
a las nuevas tecnologías- deviene&#13;
en múltiples posibilidades productivas.&#13;
Haciendo foco sobre las firmas&#13;
intensivas en desarrollo de la moderna biotecnología, la aplicación&#13;
productiva de los nuevos conocimientos biológicos fue rápidamente adoptada por firmas que tenían&#13;
una estrecha relación con procesos de innovación y desarrollo afines a conocimientos incorporados&#13;
por la biotecnología (química fina,&#13;
bioquímica, microbiología, etc.);&#13;
en numerosos casos, supuso un&#13;
desplazamiento de las actividades principales para involucrarse&#13;
enteramente a estos avances en&#13;
surgimiento. No sorprende entonces la reconversión temática de las&#13;
empresas líderes en la materia a&#13;
nivel mundial. No se trata de empresarios innovadores inexistentes&#13;
décadas atrás que vía desarrollos&#13;
tecnológicos disruptivos ingresaron&#13;
al reducido mundo de las grandes&#13;
empresas globales; por el contrario&#13;
son empresas –en algunos casos&#13;
centenarias- que reubicaron su eje&#13;
de negocios y, a través de desa-&#13;
&#13;
71&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
rrollos propios, adquisiciones, fusiones y/o acuerdos estratégicos&#13;
establecen organizaciones reticulares de cobertura global, rápido&#13;
crecimiento y liderazgo en mercados específicos.&#13;
Adicionalmente, este nuevo paradigma productivo1 dio espacio a&#13;
la aparición de firmas nuevas, las&#13;
cuales con tamaños de capital ampliamente disímiles, encontraron&#13;
competencias propias para expandirse en este nuevo mercado. Estas firmas, si bien más acotadas,&#13;
son típicos ejemplos de desarrollo&#13;
schumpeterianos asociados al dominio de las nuevas tecnologías en&#13;
materia biológica y organizacional.&#13;
Siguiendo el esquema desarrollado&#13;
por McKelvey (2008), desde los inicios de las empresas de biotecnología moderna a fines de la década&#13;
del setenta, predominaron dos modelos de negocios en dicho sector&#13;
sobre la base de dos tipos de empresa:&#13;
1) PyMEs dedicadas a algún eslabón particular de la cadena -mayoritariamente concentradas sobre las&#13;
etapas innovadoras- y&#13;
2) la gran empresa integrada verticalmente (en casi todos los casos,&#13;
multinacionales).&#13;
En términos de lo que Dosi (1982) define a los&#13;
paradigmas tecnológicos.&#13;
8&#13;
&#13;
72&#13;
&#13;
Las primeras, con la virtud de poder focalizar y arriesgar a un nuevo&#13;
conocimiento, pero sin el respaldo&#13;
financiero y económico para poder&#13;
escalar el conocimiento desarrollado; la segunda, en contrapartida,&#13;
con la capacidad financiera de&#13;
sostener el desarrollo de nuevo conocimiento, pero sin la flexibilidad&#13;
para atender los nuevos y diversos&#13;
focos nacientes.&#13;
En una estructura no consolidada y en constante evolución, bajo&#13;
esta óptica se presenta una activa&#13;
relación entre estos dos modelos&#13;
de empresas, los cuales van a estar mediados por diversos esquemas contractuales. Por un lado, la&#13;
pequeña empresa puede vender&#13;
servicios y/o productos a la firma&#13;
grande e integrada verticalmente,&#13;
valiéndose del manejo de activos&#13;
críticos para determinado procesos productivos. Por otro lado,&#13;
la firma de mayor tamaño puede&#13;
aportar financiamiento y acceso&#13;
a otros activos complementarios&#13;
(como el acceso a canales de comercialización) para el desarrollo&#13;
de las firmas pequeñas. La coexistencia de esta duplicidad heterogénea en la estructura de mercado&#13;
vigente, por un lado se debe a la&#13;
incapacidad de las firmas grandes integradas verticalmente para&#13;
abarcar la gran variedad y multiplicidad de nuevas tecnologías y&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
desarrollos que van surgiendo a&#13;
partir de este nuevo paradigma&#13;
tecno-productivo.&#13;
Un escenario dinámico y cambiante, asociado a la incertidumbre que supone un mercado “naciente”, más las especificidades&#13;
de lo biológico –por las pautas&#13;
de desarrollo de entes vivos, que&#13;
no siempre son idénticas, debido&#13;
a las particularidades de suelos y&#13;
climas- que hacen que los productos y técnicas no sean universales,&#13;
abre espacios a múltiples actores&#13;
de menor tamaño para desempeñar un rol igualmente protagónico;&#13;
como se podrá ver a lo largo de&#13;
la sección, fusiones y adquisiciones son prácticas cotidianas del&#13;
accionar de estos mercados donde “lo local” es de relevancia. Las&#13;
empresas pequeñas, por su parte,&#13;
tienen como principal obstáculo la&#13;
obtención de la financiación para&#13;
sus proyectos de investigación;&#13;
donde los largos períodos de maduración, sumados a los extensos&#13;
procesos de regulación comercial&#13;
que existen sobre los mercados&#13;
vinculados a lo biológico, dificultan&#13;
su sostenibilidad en el tiempo. En&#13;
general, son empresas constituidas por un puñado pequeño de&#13;
investigadores con origen en algún&#13;
laboratorio público universitario. El&#13;
período comprendido desde la formación del equipo de trabajo hasta&#13;
&#13;
el lanzamiento comercial del nuevo&#13;
producto puede llegar a requerir un&#13;
tiempo aproximado de una década&#13;
por lo que, al carecer de recursos&#13;
para la manufactura, distribución&#13;
y comercialización, su modelo de&#13;
negocio depende necesariamente&#13;
de los fondos que puedan obtener.&#13;
Este tipo de modelo de negocios&#13;
es más frecuente para el sector&#13;
salud. Para el caso de las empresas de biotecnología vinculadas a&#13;
la producción primaria, las cuales&#13;
utilizan principalmente tecnologías para la modificación genética&#13;
-que dieron lugar a economías de&#13;
escala-, rápidamente se condujo&#13;
a un modelo de empresa vertical&#13;
y altamente integrada. Ello se vio&#13;
facilitado en los últimos años por&#13;
una nutrida cantidad de compras y&#13;
fusiones, proceso imbricado, a su&#13;
vez, en la abundante liquidez internacional. Si bien este último es un&#13;
mercado dominado por un número&#13;
reducido de empresas, las cuales&#13;
operan a nivel global, aún hay espacio para empresas de menor tamaño, las cuales, por la posesión&#13;
de ciertos activos estratégicos (por&#13;
caso el desarrollo de variedades&#13;
de semillas de alto rendimiento o&#13;
bien la patente de algún desarrollo&#13;
de interés) logran mantenerse con&#13;
presencia activa en el mercado&#13;
(aunque, generalmente, con algún&#13;
tipo de vínculo con las firmas do-&#13;
&#13;
73&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
minantes del sector).&#13;
Por otro lado, observando la cadena productiva aguas abajo, particularmente en las etapas posteriores&#13;
a la producción primaria, aparece&#13;
el negocio de las firmas de bioeconomía industrial. Este segmento&#13;
de la cadena está caracterizado&#13;
por una gran heterogeneidad de&#13;
agentes, dependiendo del tipo de&#13;
producto y/o proceso industrial al&#13;
que estén abocados. Su propósito es la trasformación de biomasa&#13;
en algún otro producto con fines&#13;
comerciales. Las empresas dedicadas a esta actividad suelen ser&#13;
diferentes las unas de las otras,&#13;
permitiendo la coexistencia de diversos tamaños de firmas2.&#13;
Este nuevo paradigma tecno-productivo no impactó de forma homogénea ni para las diversas áreas&#13;
que involucran a la bioeconomía, ni&#13;
en las diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, en la biotecnología aplicada a la producción&#13;
primaria sólo sobre algunos pocos&#13;
cultivos existen innovaciones en&#13;
transgénesis o mutagénesis3 , por&#13;
29&#13;
La cercanía a los procesos de producción primaria&#13;
suele ser una condición frecuente para el surgimiento&#13;
de estos emprendimientos, lo que supone a su vez&#13;
una potencial plataforma para el desarrollo regional y&#13;
local –aportando niveles crecientes de valor agregado-.&#13;
10&#13;
3&#13;
Pormutagénesis&#13;
mutagénesissese entiende&#13;
entiende aa aquella herramienta&#13;
Por&#13;
de la biotecnología moderna mediante la cual se generan cambios específicos en la secuencia del ADN&#13;
&#13;
74&#13;
&#13;
lo que, para un gran número de&#13;
cultivos, el mejoramiento genético&#13;
se continúa realizando por métodos tradicionales.&#13;
A su vez, el marco regulatorio en&#13;
relación a este sector es muy variable según el país o región geográfica que se observe; lo que impacta directamente tanto sobre los&#13;
desarrollos comercializados, como&#13;
en la capacidad de apropiación&#13;
de renta tecnológica por parte de&#13;
las firmas. En este sentido, resulta&#13;
–presuntivamente- incorrecto suponer a la estructura del mercado&#13;
mundial de sectores vinculados a&#13;
la bioeconomía como homogénea;&#13;
donde las particularidades de los&#13;
distintos sectores, cultivos o las reglas de juego imperantes en cada&#13;
país o bloque económico tendrán&#13;
gran relevancia para moldear su&#13;
forma. A pesar de la dificultad que&#13;
se presenta para establecer una&#13;
caracterización uniforme de la estructura de este mercado naciente,&#13;
se puede destacar que la combinación de factores estructurales&#13;
con otros propios de los diversos&#13;
desarrollos tecnológicos, permitieron la consolidación de empresas&#13;
líderes a nivel mundial para determinadas industrias de este nuevo&#13;
paradigma.&#13;
De forma similar a lo que sucede&#13;
usando métodos químicos o físicos (ArgenBio, 2013).&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
en otras industrias intensivas en&#13;
conocimiento y donde las actividades de I+D resultan una parte&#13;
sustancial de los costos operativos, el ingreso de la biotecnología&#13;
moderna provocó modificaciones&#13;
en la organización espacial de las&#13;
empresas. La mayor cantidad de&#13;
innovaciones que se desarrollan&#13;
en este sector provienen de unos&#13;
pocos países, y particularmente de&#13;
un pequeño número de clusters o&#13;
polos productivos4. En estos clusters no sólo se localizan los departamentos de investigación de&#13;
las empresas líderes del mercado,&#13;
sino también unidades de investigación de universidades y demás&#13;
organismos vinculados a la generación de conocimiento científico&#13;
–operando como vinculación entre&#13;
el ámbito público y privado-. A su&#13;
vez, el desarrollo de economías de&#13;
aglomeración favorece el ingreso&#13;
de capitales dispuestos a financiar&#13;
actividades productivas, por lo que&#13;
surge también espacio para pequeñas compañías que disponen&#13;
de un alto potencial de crecimiento&#13;
Entre los&#13;
los más&#13;
más importantes&#13;
importantes se&#13;
se encuentra el “Bio VaEntre&#13;
lley”, el cual está ubicado en una zona fronteriza entre&#13;
Francia, Alemania y Suiza siendo el más importante&#13;
de Europa. En Estados Unidos se destacan el “BioBelt” en Saint Louis y el “ResearchTriangle” ubicado&#13;
en Carolina del Norte. Esta organización del trabajo en&#13;
polos productivos favorece el desarrollo de economías&#13;
de aglomeración, donde aumenta la transferencia de&#13;
información y conocimiento entre sus miembros; esto&#13;
indudablemente reduce costos operativos a la vez que&#13;
también fomenta el surgimiento de nuevas innovaciones.&#13;
11&#13;
4&#13;
&#13;
(USDA; 2011).&#13;
Para este documento se realizó,&#13;
específicamente, el análisis de las&#13;
principales empresas que operan&#13;
en el mercado de la biotecnología&#13;
y los recursos naturales renovables&#13;
(particularmente, en la industria de&#13;
insumos para cultivos extensivos,&#13;
hortalizas y cría animal y en la industria de enzimas de diversos fines, pero también se avanzó con&#13;
la industria alimentaria y algunos&#13;
nuevos derivados –los bioplásticos-)5, como ejemplo de la dinámica que está ocurriendo y por la&#13;
relevancia que tiene el sector para&#13;
la estructura económica argentina.&#13;
&#13;
Se&#13;
Se define&#13;
define como&#13;
como empresas&#13;
empresas de biotecnología “…a&#13;
aquellas que : i) desarrollan el proceso desde la investigación (sea propia o subcontratada) hasta el producto final; ii) las empresas privadas que sin efectuar&#13;
investigaciones científicas se ocupan del escalado industrial, afinamiento del proceso y venden a otras empresas usuarias insumos biotecnológicos; iii) empresas&#13;
que detentando el desarrollo de productos y/o procesos biotecnológicos lo reproducen para su posterior&#13;
uso final (caso de las productoras de semillas y/o&#13;
empresas de reproducción animal y/o micro-propagación vegetal)” (Anlló, Bisang y Stubrin, 2011). Cabe&#13;
destacar que bajo esta definición quedan excluidas&#13;
aquellas producciones que surjan del uso posterior de&#13;
productos (o insumos) calificados como biotecnológicos -por ejemplo los granos provenientes de semillas&#13;
modificadas genéticamente, o los kits de diagnósticos&#13;
en base a enzimas recombinadas-y los productos biotecnológicos obtenidos por técnicas convencionales&#13;
-como el caso de las levaduras-, casos de los cuales&#13;
pueden llegar a ingresar en una potencial definición de&#13;
empresas de bioeconomía.&#13;
512&#13;
&#13;
75&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
2) Producción agropecuaria en clave biotecnológica&#13;
En general, se trata de firmas que&#13;
provienen de la industria química&#13;
que han virado sus actividades&#13;
a la producción de genética vegetal, animal y enzimas (y otros&#13;
productos biológicos de transformación) autodenominándose, en&#13;
varios casos, como “empresas de&#13;
la vida” o “empresas de ciencia de&#13;
los cultivos”6. Más recientemente,&#13;
comienzan a desplazar sus intereses desde el aprovisionamiento de&#13;
insumos industriales para el agro,&#13;
hacia la conformación de paquetes&#13;
de servicios integrales de soluciones para producciones biológicas.&#13;
Como se verá, no sólo son proveedores de “semillas inteligentes” e&#13;
insumos asociados, sino también&#13;
de servicios de conocimiento -específicos a cada lote- acerca de&#13;
las formas de cultivo, seguimiento,&#13;
recolección y mantenimiento de&#13;
granos. En ese sendero, el control de las innovaciones sobre lo&#13;
biológico es el factor crítico para&#13;
articular el conjunto de prestaciones posteriores.&#13;
&#13;
13&#13;
6&#13;
análisisse&#13;
se refiere&#13;
refiere aa las&#13;
las siguientes empresas: MonElElanálisis&#13;
santo, Syngenta, Bayer, Dow, Basf, Dupont, Limangrain, Genencor, Novoenzyme, C. Hansen, Genus y Pionner. El trabajo se basa en el análisis de los balances&#13;
anuales de la última década y de otros documentos&#13;
públicos de las empresas; los datos complementarios&#13;
constan en el Anexo.&#13;
&#13;
76&#13;
&#13;
Las mismas se abocan al abastecimiento de “insumos biológicos”&#13;
y, como tales, sus actividades son&#13;
cruciales en las respetivas redes&#13;
productivas. Son, por así expresarlo, las firmas estrella que operan –aguas arriba- en una parte&#13;
del campo analítico de la bioeconomía, proveyendo insumos para&#13;
la producción de: granos, carnes,&#13;
alimentos industrializados, biocombustibles y bioindustrias; su&#13;
cobertura es global7.&#13;
Poco conocidas en tales actividades hace un par de décadas,&#13;
su reciente desarrollo acelerado&#13;
se fue dando en el ámbito de la&#13;
producción agropecuaria y en las&#13;
ramas industriales que buscaron&#13;
utilizar a los insumos biológicos&#13;
de manera novedosa; como tales,&#13;
están directamente vinculadas con&#13;
el surgimiento de un nuevo paradigma tecno-productivo el cual&#13;
modificó, y continúa modificando,&#13;
Para elel ingreso&#13;
ingreso en&#13;
en nuevos&#13;
nuevos mercados (o bien para&#13;
Para&#13;
intensificar la presencia en alguno en particular) estas&#13;
grandes compañías globales poseen un gran interés por los diversos activos propios de cada región&#13;
geográfica (como los desarrollos en germoplasmas,&#13;
particularmente en el sector primario), lo que las motiva a desempeñar constantes procesos de fusiones y&#13;
adquisiciones de firmas locales (Bisang, Campi, Cesa;&#13;
2009); donde además también son numerosos los&#13;
procesos de integración y cooperación entre las mismas empresas líderes.&#13;
14&#13;
7&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
la estructura que involucra a estos&#13;
mercados. Todas ellas son empresas líderes en el desarrollo de productos biotecnológicos.&#13;
El compendio de empresas seleccionadas para el análisis lo constituyen aquellas líderes en sus segmentos de mercado. Este análisis&#13;
de casos se comenzó con firmas&#13;
que realizan actividades en la provisión de insumos para la producción agropecuaria –tanto para la&#13;
producción de granos extensivos&#13;
y hortalizas, así como también en&#13;
materia de genética animal- y en la&#13;
producción industrial de enzimas&#13;
con diversos fines.&#13;
En el cuadro Nro. 1 se presenta la&#13;
evolución -en dólares- de la facturación de las empresas seleccionadas a lo largo de la última década.&#13;
En primer lugar aparecen Monsanto y Syngenta como las firmas que&#13;
mayor nivel de facturación reportan.&#13;
&#13;
Además se destaca el hecho de que&#13;
aquellas firmas vinculadas a la provisión de insumos para la producción primaria de granos extensivos&#13;
reportan ingresos sustancialmente&#13;
mayores que las firmas que se desempeñan en los otros mercados&#13;
–Limagrain en hortalizas8, Genus&#13;
en genética animal, Novozymes y&#13;
Christian Hansen en la producción&#13;
de enzimas-.&#13;
A su vez, si se compara entre extremos, los niveles de facturación&#13;
crecen entre dos y tres veces en el&#13;
lapso de una década; esta situación expresa una clara expansión&#13;
en las actividades que involucran&#13;
a estos mercados y, a su vez, una&#13;
consolidación de estas empresas&#13;
líderes.&#13;
&#13;
SiSibien&#13;
bienesescierto&#13;
cierto&#13;
queque&#13;
Limagrain&#13;
Limagrain&#13;
no vende&#13;
no vende&#13;
agroquímiagrocos,&#13;
químicos,&#13;
lo quelohace&#13;
quebastante&#13;
hace bastante&#13;
destacable&#13;
destacable&#13;
su nivel su&#13;
facturanivel&#13;
ción.&#13;
facturación.&#13;
8&#13;
15&#13;
&#13;
77&#13;
&#13;
�2.977&#13;
&#13;
3.487&#13;
&#13;
615&#13;
&#13;
1.047&#13;
&#13;
365&#13;
&#13;
1.385&#13;
&#13;
6.318&#13;
&#13;
4.254&#13;
&#13;
7.606&#13;
&#13;
8.104&#13;
&#13;
6.294&#13;
&#13;
2005&#13;
&#13;
3.424&#13;
&#13;
565&#13;
&#13;
1.144&#13;
&#13;
334&#13;
&#13;
1.490&#13;
&#13;
6.008&#13;
&#13;
3.910&#13;
&#13;
7.239&#13;
&#13;
8.050&#13;
&#13;
7.344&#13;
&#13;
2006&#13;
&#13;
Fuente: elaboración propia en base a los reportes anuales de las empresas (años 2003-2013)&#13;
&#13;
Dupont-Danisco-Genencor&#13;
&#13;
2.486&#13;
&#13;
57&#13;
&#13;
Christian Hansen&#13;
&#13;
274&#13;
&#13;
1.317&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
1.260&#13;
&#13;
Limagrain&#13;
&#13;
6.165&#13;
&#13;
999&#13;
&#13;
5.316&#13;
&#13;
Dupont-Pioneer Agro&#13;
&#13;
4.427&#13;
&#13;
881&#13;
&#13;
4.288&#13;
&#13;
Basf Agro&#13;
&#13;
7.849&#13;
&#13;
Novozymes&#13;
&#13;
7.781&#13;
&#13;
CropScience&#13;
&#13;
7.269&#13;
&#13;
274&#13;
&#13;
6.525&#13;
&#13;
Syngenta Bayer&#13;
&#13;
5.457&#13;
&#13;
2004&#13;
&#13;
Genus&#13;
&#13;
4.924&#13;
&#13;
2003&#13;
&#13;
Monsanto&#13;
&#13;
Empresa&#13;
&#13;
Valores en millones de dólares&#13;
&#13;
Evolución de las Ventas. Empresas seleccionadas&#13;
&#13;
Cuadro Nº 1&#13;
&#13;
2.245&#13;
&#13;
620&#13;
&#13;
1.366&#13;
&#13;
343&#13;
&#13;
1.486&#13;
&#13;
6.842&#13;
&#13;
4.078&#13;
&#13;
7.574&#13;
&#13;
9.240&#13;
&#13;
8.349&#13;
&#13;
2007&#13;
&#13;
2.548&#13;
&#13;
688&#13;
&#13;
1.598&#13;
&#13;
338&#13;
&#13;
1.399&#13;
&#13;
7.952&#13;
&#13;
4.261&#13;
&#13;
7.978&#13;
&#13;
11.620&#13;
&#13;
11.365&#13;
&#13;
2008&#13;
&#13;
2.557&#13;
&#13;
773&#13;
&#13;
1.576&#13;
&#13;
324&#13;
&#13;
1.726&#13;
&#13;
7.069&#13;
&#13;
5.104&#13;
&#13;
9.114&#13;
&#13;
10.990&#13;
&#13;
11.724&#13;
&#13;
2009&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
807&#13;
&#13;
1.729&#13;
&#13;
378&#13;
&#13;
1.713&#13;
&#13;
7.845&#13;
&#13;
5.122&#13;
&#13;
8.674&#13;
&#13;
11.640&#13;
&#13;
10.502&#13;
&#13;
2010&#13;
&#13;
705&#13;
&#13;
978&#13;
&#13;
1.958&#13;
&#13;
397&#13;
&#13;
2.177&#13;
&#13;
9.165&#13;
&#13;
5.831&#13;
&#13;
10.157&#13;
&#13;
13.270&#13;
&#13;
11.822&#13;
&#13;
2011&#13;
&#13;
1.180&#13;
&#13;
908&#13;
&#13;
1.939&#13;
&#13;
432&#13;
&#13;
2.194&#13;
&#13;
10.421&#13;
&#13;
5.755&#13;
&#13;
10.311&#13;
&#13;
14.200&#13;
&#13;
13.504&#13;
&#13;
2012&#13;
&#13;
1.224&#13;
&#13;
975&#13;
&#13;
2.091&#13;
&#13;
448&#13;
&#13;
2.501&#13;
&#13;
11.728&#13;
&#13;
6.743&#13;
&#13;
11.377&#13;
&#13;
14.690&#13;
&#13;
14.681&#13;
&#13;
2013&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Se trata de empresas de rápido crecimiento, ancladas en una&#13;
fuerte predisposición a la investigación y el desarrollo de nuevos&#13;
procesos y productos. En ese&#13;
sentido, el cuadro Nro 2 muestra&#13;
la evolución en el gasto que estas&#13;
empresas realizan en torno a las&#13;
actividades de I+D.&#13;
De forma análoga a lo sucedido&#13;
con la evolución de la facturación de estas firmas, aquellas que&#13;
tienen como principal mercado&#13;
el desarrollo y venta de insumos&#13;
para cultivos extensivos reportan&#13;
un mayor nivel de gasto en I+D.&#13;
Otra vez, comparando entre ex-&#13;
&#13;
tremos, se verifica en numerosos&#13;
casos que el aumento de la tasa&#13;
del gasto en I+D es mayor que&#13;
la tasa de crecimiento del nivel&#13;
de facturación: o sea, son firmas&#13;
intensivas en conocimiento. La&#13;
firma que reporta una mayor diferencia en este sentido es Monsanto, donde el crecimiento del gasto&#13;
en I+D prácticamente se quintuplica a lo largo de este período.&#13;
Sin embargo, esta tendencia es&#13;
más notoria para las firmas que&#13;
tienen como mercado el desarrollo de enzimas industriales, donde&#13;
la evolución de sus esfuerzos en&#13;
I+D fue mayor que el crecimiento&#13;
de su facturación.&#13;
&#13;
79&#13;
&#13;
�530&#13;
97&#13;
13&#13;
114&#13;
-&#13;
&#13;
Dupont-Pioneer Agro&#13;
&#13;
Limagrain&#13;
&#13;
Genus&#13;
&#13;
Novozymes&#13;
&#13;
93&#13;
&#13;
13&#13;
&#13;
100&#13;
&#13;
542&#13;
&#13;
359&#13;
&#13;
896&#13;
&#13;
157&#13;
&#13;
35&#13;
&#13;
132&#13;
&#13;
18&#13;
&#13;
107&#13;
&#13;
582&#13;
&#13;
391&#13;
&#13;
857&#13;
&#13;
822&#13;
&#13;
588&#13;
&#13;
2005&#13;
&#13;
147&#13;
&#13;
30&#13;
&#13;
148&#13;
&#13;
25&#13;
&#13;
127&#13;
&#13;
567&#13;
&#13;
424&#13;
&#13;
780&#13;
&#13;
796&#13;
&#13;
725&#13;
&#13;
2006&#13;
&#13;
Fuente: elaboración propia en base a los reportes anuales de las empresas (años 2003-2013)&#13;
&#13;
Dupont-Danisco-Genencor&#13;
&#13;
70&#13;
&#13;
4&#13;
&#13;
323&#13;
&#13;
Basf Agro&#13;
&#13;
Christian Hansen&#13;
&#13;
130&#13;
&#13;
981&#13;
&#13;
Bayer CropScience&#13;
&#13;
809&#13;
&#13;
726&#13;
&#13;
Syngenta&#13;
&#13;
509&#13;
&#13;
2004&#13;
&#13;
312&#13;
&#13;
2003&#13;
&#13;
Monsanto&#13;
&#13;
Empresa&#13;
&#13;
Valores en millones de dólares&#13;
&#13;
Evolución del gasto en I+D. Empresas Seleccionadas&#13;
&#13;
Cuadro Nº 2&#13;
&#13;
143&#13;
&#13;
36&#13;
&#13;
183&#13;
&#13;
22&#13;
&#13;
133&#13;
&#13;
616&#13;
&#13;
426&#13;
&#13;
828&#13;
&#13;
830&#13;
&#13;
770&#13;
&#13;
2007&#13;
&#13;
146&#13;
&#13;
43&#13;
&#13;
215&#13;
&#13;
25&#13;
&#13;
139&#13;
&#13;
692&#13;
&#13;
406&#13;
&#13;
811&#13;
&#13;
969&#13;
&#13;
980&#13;
&#13;
2008&#13;
&#13;
165&#13;
&#13;
46&#13;
&#13;
225&#13;
&#13;
26&#13;
&#13;
174&#13;
&#13;
698&#13;
&#13;
497&#13;
&#13;
914&#13;
&#13;
952&#13;
&#13;
1.098&#13;
&#13;
2009&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
36&#13;
&#13;
242&#13;
&#13;
31&#13;
&#13;
183&#13;
&#13;
889&#13;
&#13;
499&#13;
&#13;
917&#13;
&#13;
1.032&#13;
&#13;
1.205&#13;
&#13;
2010&#13;
&#13;
63&#13;
&#13;
50&#13;
&#13;
273&#13;
&#13;
29&#13;
&#13;
220&#13;
&#13;
1.031&#13;
&#13;
577&#13;
&#13;
1.012&#13;
&#13;
1.190&#13;
&#13;
1.386&#13;
&#13;
2011&#13;
&#13;
95&#13;
&#13;
53&#13;
&#13;
264&#13;
&#13;
35&#13;
&#13;
203&#13;
&#13;
1.074&#13;
&#13;
529&#13;
&#13;
958&#13;
&#13;
1.260&#13;
&#13;
1.517&#13;
&#13;
2012&#13;
&#13;
95&#13;
&#13;
61&#13;
&#13;
272&#13;
&#13;
33&#13;
&#13;
243&#13;
&#13;
1.132&#13;
&#13;
605&#13;
&#13;
1.106&#13;
&#13;
1.380&#13;
&#13;
1.533&#13;
&#13;
2013&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Si se observa el peso relativo del&#13;
gasto en I+D respecto al nivel de&#13;
facturación de la firmas, se verifica&#13;
el hecho de que para aquellas que&#13;
desarrollan actividades en el mercado de enzimas la inversión relativa en I+D es más intensa; dentro&#13;
del sector, fue Novozymes la firma&#13;
que reportó una mayor intensidad&#13;
en I+D, ubicándose entre un 12%&#13;
y 14% de su facturación. Paralelamente, es Monsanto la firma que&#13;
reporta un crecimiento mayor en la&#13;
intensidad en dicho gasto, pasando de un 6% en 2003 al 10% aproximadamente para el año 2013.&#13;
&#13;
Trayectorias, tamaños y estrategias implícitas. Los desafíos planteados por el crecimiento&#13;
demográfico y el consumo energético planteados al inicio del trabajo&#13;
indujeron, junto con otras razones,&#13;
a un dinámico comportamiento de&#13;
un conjunto de empresas que hoy&#13;
constituyen la elite de las producciones biológicas. Se trata de empresas pre-existentes que iniciaron&#13;
en las últimas décadas un rápido&#13;
despegue productivo siguiendo&#13;
el camino de “lo biológico”. Sin&#13;
la magnitud de lo ocurrido en el&#13;
plano de las TICs, pero con cierta&#13;
similitud, los casos someramente&#13;
analizados revelan:&#13;
&#13;
• Dinamismo productivo y estrategia del negocio. Se trata de&#13;
empresas de rápido crecimiento a&#13;
lo largo de la última década; en la&#13;
mayoría de los casos multiplicaron por tres o cuatro los niveles&#13;
de facturación registrados a inicios&#13;
del milenio. Son empresas de gran&#13;
tamaño que operan en mercados&#13;
tendientes a una fuerte concentración, aunque la amplitud de las actividades permite la presencia de&#13;
firmas dinámicas de menor porte.&#13;
El eje de las expansiones es un&#13;
constante cambio en el epicentro&#13;
de sus negocios; considerando las&#13;
firmas de mayor tamaño, en sus&#13;
inicios se centraron en la industria&#13;
química y farmacéutica; desde mediados de los años ‘80 y con énfasis en los ‘90, ingresaron –por&#13;
diversas vías- a la producción de&#13;
genética vegetal (especialmente a&#13;
las de semillas modificadas genéticamente); acompasaron de esa&#13;
forma el control de la semilla y del&#13;
herbicida asociado, dando inicio&#13;
a la conformación de “paquetes&#13;
tecnológicos”9; a posteriori, fueron sumando elementos/insumos&#13;
que mejoran la performance de&#13;
la semilla (inoculantes, promotores&#13;
de crecimiento, etc.) complejizan9&#13;
16&#13;
Por&#13;
Porlologeneral,&#13;
general,cada&#13;
cada una&#13;
una de&#13;
de las empresas cuenta con&#13;
fortalezas en determinados productos químicos a partir&#13;
de los cuales busca desarrollar semillas que las tengan&#13;
como demandantes cautivos (“los herbicidas consorciados”) en el marco de plataformas técnicas replicables&#13;
en varios cultivos (soja, maíz, algodón).&#13;
&#13;
81&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
do la dupla semilla-herbicidas10; un&#13;
paso posterior –en pleno desarrollo- es ingresar a la complejidad de&#13;
la interacción de la genética como&#13;
el medio ambiente; allí se expanden hacia empresas que trabajan&#13;
centralmente con la microbiología&#13;
del suelo y/o de los alimentos11;&#13;
complementariamente a medida&#13;
que se “apilan” modificaciones genéticas en las semillas comienzan&#13;
a conformarse los paquetes completos de herbicidas consorciados12. Finalmente, la tendencia de&#13;
las firmas parece mudar a un concepto superador: soluciones técnicas para los desafíos que plantea&#13;
la diversidad de ambientes donde&#13;
se desarrollan las producciones&#13;
biológicas; en tal caso la oferta&#13;
recae no sólo sobre los paquetes&#13;
técnicos sino sobre su implementación en terreno y su seguimiento&#13;
operativo13. Este último paso impliEn tales casos las empresas desarrollan una activa&#13;
campaña de compra de empresas de inoculantes,&#13;
promotores de crecimiento y otros similares que posteriormente se adicionan a la semilla en los procesos&#13;
de pelletizado.&#13;
&#13;
10&#13;
17&#13;
&#13;
En&#13;
En este&#13;
este caso,&#13;
caso, la&#13;
la expansión&#13;
expansión apunta&#13;
apunta al&#13;
al control&#13;
control de&#13;
de&#13;
enzimas,&#13;
hongos&#13;
y&#13;
bacterias&#13;
(y&#13;
de&#13;
los&#13;
conocimientos&#13;
enzimas, hongos y bacterias (y de los conocimientos&#13;
interactivos&#13;
interactivos en&#13;
en el&#13;
el suelo)&#13;
suelo) para&#13;
para delinear&#13;
delinear modelos&#13;
modelos de&#13;
de comcomportamientos&#13;
específicos&#13;
de&#13;
cada&#13;
ambiente.&#13;
portamientos específicos de cada ambiente.&#13;
&#13;
18&#13;
11&#13;
&#13;
Nacen&#13;
Nacen así&#13;
así los&#13;
los herbicidas&#13;
herbicidas consorciados;&#13;
consorciados; en&#13;
en algunos&#13;
algunos&#13;
casos&#13;
tales&#13;
paquetes&#13;
de&#13;
soluciones&#13;
provienen&#13;
casos tales paquetes de soluciones provienen de&#13;
de proproductos&#13;
de&#13;
la&#13;
empresa,&#13;
mientras&#13;
que&#13;
en&#13;
otros&#13;
debe&#13;
ductos de la empresa, mientras que en otros debe conconsorciarse&#13;
sorciarse con&#13;
con terceras&#13;
terceras firmas.&#13;
firmas.&#13;
&#13;
19&#13;
12&#13;
&#13;
20&#13;
13&#13;
&#13;
En este caso la empresa capta, procesa y aplica,&#13;
&#13;
82&#13;
&#13;
ca que el rango técnico además de&#13;
lo biológico incorpora a las tics de&#13;
manera masiva.&#13;
• Actividad innovadora. La totalidad de las empresas asignaron&#13;
parte creciente de sus ingresos/&#13;
beneficios a I+D; los montos asignados a tales desarrollos son, para&#13;
las mayores de ellas, largamente&#13;
superiores a las inversiones en&#13;
esas actividades por varios países de desarrollo intermedio. En&#13;
la dinámica del gasto existe una&#13;
doble tendencia: la centralización&#13;
de las actividades científicas en las&#13;
casas matrices y la des centralización de parte de los desarrollos&#13;
tecnológicos a fin de adaptarlos a&#13;
las condiciones en las localizaciones territoriales donde se aplican.&#13;
En algunos casos -por ejemplo&#13;
en enzimas aplicadas a la alimentación- estas firmas se convierten&#13;
en proveedores especializados de&#13;
tecnologías de producto y proceso en el marco de redes productivas. En todos los casos, existe&#13;
un doble juego: el ingreso a temas&#13;
de creciente sofisticación científica&#13;
(el laboratorio) y la captación de&#13;
datos, el análisis de resultados y&#13;
grandes masas de información referida al comportamiento de los cultivos. En base a ello y a su capacidad técnica, establece plataformas de conocimiento e&#13;
información que permiten dar respuestas a planteos&#13;
productivos específicos: la empresa comienza a ofrecer&#13;
“soluciones integrales”.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
la verificación de hipótesis a nivel&#13;
operativo (en la chacra). Lentamente estas empresas construyen&#13;
modelos de comportamiento de&#13;
las producciones biológicas a escala de laboratorio –al mejor estilo&#13;
industrial- para luego introducirlas&#13;
comercialmente –en las altamente&#13;
variables producciones biológicas.&#13;
Así no sólo generan conocimiento&#13;
científico, sino que además capturan conocimientos tácitos.&#13;
&#13;
• Expansión, adquisiciones y&#13;
fusiones. La totalidad de las empresas desarrollan una activa política de fusiones y adquisiciones en&#13;
el marco de un mercado financiero&#13;
mundial de alta liquidez que facilita&#13;
tal comportamiento. La contrapartida, en algunos casos, es un elevado endeudamiento. Subyace un&#13;
modelo de red de empresas interconectadas para la producción y la&#13;
investigación; de esta forma además del eje técnico del paradigma&#13;
en ciernes, en el plano organizativo&#13;
se consolida las redes empresarias&#13;
como modelo de organización de&#13;
la producción.&#13;
&#13;
• Internacionalización. Son empresas que desde sus orígenes&#13;
fueron planteadas a una escala&#13;
que rebasa los límites del merca-&#13;
&#13;
do interno, y consecuentemente,&#13;
establecen una red mundial de&#13;
subsidiarias; siendo en su mayoría&#13;
proveedores de servicios o insumos especializados, cabe sumar la&#13;
necesidad de estar localizadas en&#13;
lugares cercanos a los usuarios. El&#13;
tema tiene otro costado: en el plano biológico, climas y suelos no&#13;
son homogéneos y han dado lugar&#13;
al desarrollo adaptativo –a lo largo&#13;
de centurias- de mejoras genéticas&#13;
adaptadas localmente; a partir de&#13;
ello la expansión global de estas&#13;
empresas conlleva una ampliación&#13;
planetaria de la base génica sobre&#13;
la cual comienzan sus procesos&#13;
productivos que le otorga una fuerte ventaja competitiva14.&#13;
&#13;
• Dinamismo tecnológico y estrategias comerciales. Como&#13;
se expresara previamente, si bien&#13;
existen múltiples diferencias entre&#13;
las empresas, a grandes rasgos&#13;
-como una primera estrategia a&#13;
destacar- se encuentra la conformación de un paquete tecnológico cerrado (especialmente en la&#13;
A modo de ejemplo: cuando una empresa se vuelve&#13;
global absorbiendo o efectuando alianzas con empresas locales amplía su banco de germoplasma; así un&#13;
productor local accede –por caso en maíz- a una oferta&#13;
casi infinita de variedades que -previa adaptación a las&#13;
condiciones locales- amplía sus posibilidades de elección local. Este fenómeno, por un lado revaloriza activos&#13;
génicos locales pero por otro obliga introduce a las&#13;
grandes empresas en el eje del negocio&#13;
&#13;
21&#13;
14&#13;
&#13;
83&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
provisión de insumos para la producción agropecuaria) como una&#13;
solución integral a las necesidades&#13;
del productor; como parte de esta&#13;
solución se puede destacar el interés por parte de las grandes compañías en conformar un paquete&#13;
consorciado a partir de diversas&#13;
innovaciones15. En esa tendencia, los activos complementarios&#13;
conformados por las redes comerciales locales desempeñan un rol&#13;
central. Por un lado, permiten acceso territorial en el ámbito donde&#13;
se desarrolla la actividad; por otro,&#13;
permite retroalimentar el sistema&#13;
de captación de información. Si a&#13;
los aspectos técnicos le sumamos&#13;
que las redes comerciales de tales&#13;
empresas operan como mecanismos de financiación se completa la&#13;
tendencia a la mercantilización del&#13;
paquete tecnológico asociado con&#13;
los recursos biológicos.&#13;
A los diversos eventos desarrollados en modificación&#13;
A los diversos eventos desarrollados en modificación&#13;
genética se los asocia directamente a un único herbicigenética se los asocia directamente a un único herbicida ó insecticida. La firma garantiza la correspondencia&#13;
da ó insecticida. La firma garantiza la correspondencia&#13;
entre sus desarrollos en materia de genética vegetal con&#13;
entre sus desarrollos en materia de genética vegetal con&#13;
sus productos químicos para la protección de cultivos.&#13;
sus productos químicos para la protección de cultivos.&#13;
Pero si bien este paquete consorciado de innovaciones&#13;
Pero si bien este paquete consorciado de innovaciones&#13;
apiladas propone un alto rendimiento a campo, resulta&#13;
apiladas propone un alto rendimiento a campo, resulta&#13;
ser necesaria también la propiedad del germoplasma&#13;
ser necesaria también la propiedad del germoplasma&#13;
correspondiente a las diversas características agronócorrespondiente a las diversas características agronómicas. De este modo, estas grandes compañías logran&#13;
micas. De este modo, estas grandes compañías logran&#13;
la optimización de los rendimientos productivos a la vez&#13;
la optimización de los rendimientos productivos a la vez&#13;
que se garantizan el ingreso a múltiples mercados. Esta&#13;
que se garantizan el ingreso a múltiples mercados. Esta&#13;
conformación de un banco de germoplasma propio se&#13;
conformación de un banco de germoplasma propio se&#13;
da a través de la compra de semilleras locales hecho&#13;
da a través de la compra de semilleras locales hecho&#13;
que además le permite ampliar la oferta completa de&#13;
que además le permite ampliar la oferta completa de&#13;
variedades de semillas.&#13;
variedades de semillas.&#13;
&#13;
22&#13;
15&#13;
&#13;
84&#13;
&#13;
COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA&#13;
PARA LA SOLUCIÓN INTEGRAL&#13;
&#13;
Banco de&#13;
Germoplasma&#13;
&#13;
Ampliación del&#13;
paquete tecnológico&#13;
&#13;
Solución integral&#13;
&#13;
En síntesis, por diversas vías -desarrollos propios, fusiones, compras de empresas, acuerdos&#13;
estratégicos- las empresas comienzan dominando una tecnología a la cual van sumando otras,&#13;
ampliando su oferta y tendiendo a&#13;
soluciones integrales de los problemas (a modo de ejemplo, una&#13;
empresa química desarrolla un&#13;
proyecto aplicable a semillas, luego amplía su cartera dominando la&#13;
producción de semillas; un tercer&#13;
paso es complementar la oferta&#13;
de éstas y los agroquímicos con&#13;
otros productos biológicos que&#13;
mejoran su rendimiento; finalmente ingresa al conocimiento y desarrollo de tecnologías de proceso&#13;
sobre el funcionamiento del suelo&#13;
y apunta a brindar “soluciones in-&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
tegrales” para la producción). El&#13;
creciente desarrollo tecnológico&#13;
las ubica favorablemente en la red&#13;
completa de producción, en base&#13;
al control de una plataforma completa de capacidades, los circuitos&#13;
de comercialización e incluso las&#13;
posibilidades de apalancamiento&#13;
financiero.&#13;
4. Bioeconomía y alimentos:&#13;
empresas consolidadas y proveedores de insumos especializados.&#13;
A partir del surgimiento y utilización&#13;
de la biotecnología como instrumento para el desarrollo productivo industrial, comenzó a resignificarse el rol de la producción de&#13;
alimentos y de sus ingredientes. Si&#13;
bien es preciso señalar que la difusión tecnológica a nivel intra-sector&#13;
no corresponde exclusivamente a&#13;
las compañías dedicadas únicamente a la producción de ingredientes, éstas comenzaron a ocupar un rol de relevancia creciente&#13;
a lo largo de los últimos años. La&#13;
complejidad requerida en el diseño&#13;
y confección de estos ingredientes vuelve muy dificultoso para las&#13;
grandes empresas de producción&#13;
de alimentos la integración completa de este eslabón productivo.&#13;
Sin embargo, las grandes multinacionales de la industria alimentaria,&#13;
&#13;
en todos los casos analizados,&#13;
de alguna u otra manera fueron&#13;
incrementando su interés y participación para el desarrollo interno&#13;
de ingredientes alimenticios. La&#13;
presencia por parte de estas compañías en dicho segmento fue creciendo con el pasar de los años,&#13;
sin poder atribuir directamente a&#13;
éstas el cambio en el paradigma&#13;
tecno-productivo del sector. Se&#13;
trata pues de la detección de un&#13;
mercado en crecimiento, donde&#13;
las especificidades del diseño de&#13;
ciertos insumos incentivan a estas empresas a ahondar en sus&#13;
esfuerzos de investigación y desarrollo, incorporando conocimientos&#13;
propios de la biotecnología.&#13;
Las empresas dedicadas a la elaboración de insumos biotecnológicos para la producción de alimentos no presentan una estructura&#13;
de mercado fácil de caracterizar.&#13;
Si bien existen grandes diferencias en relación a la organización&#13;
de la producción en función del&#13;
tipo de producto del que se trate,&#13;
este sector tiende, de manera creciente, al establecimiento de redes&#13;
productivas. Las complejidades&#13;
para el desarrollo de innovaciones,&#13;
sobre los cuales se apilan conocimientos propios de múltiples ciencias, fomenta el establecimiento&#13;
de convenios de cooperación y de&#13;
desarrollo conjunto de proyectos.&#13;
&#13;
85&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Se distingue también la presencia&#13;
de empresas que provienen de&#13;
trayectorias divergentes y con distintas magnitudes en el tamaño del&#13;
capital. Por otro lado, también es&#13;
destacable la característica de especialización por parte de las compañías en determinados subgrupos que componen a este sector.&#13;
En suma, la utilización de un nuevo&#13;
instrumental tecnológico posibilitó&#13;
el surgimiento de un segmento de&#13;
gran dinamismo innovador y productivo para la industria alimenticia. Esto modificó sustancialmente&#13;
a la pasada articulación entre las&#13;
firmas manufactureras de alimentos con sus respectivos proveedores de ingredientes. Por otro lado,&#13;
también sentó una nueva plataforma tecno-productiva sobre la cual&#13;
se articulan, en gran medida, las&#13;
innovaciones del sector. Esto permitió la generación de un espectro&#13;
de productos mucho más variados, donde ahora los alimentos&#13;
aportan también soluciones a las&#13;
problemáticas propias de la salud&#13;
humana.&#13;
El hecho de contar con una diversificación creciente en las características y cualidades de los productos&#13;
alimenticios confeccionados, los&#13;
que ahora pueden aportar desde&#13;
valores nutricionales aumentados&#13;
&#13;
86&#13;
&#13;
hasta tratamientos para enfermedades, corresponde también a&#13;
un proceso de segmentación por&#13;
parte de la demanda. El desarrollo&#13;
de los alimentos funcionales y nutraceúticos responde a una estratificación creciente en los patrones&#13;
de consumo.&#13;
Estructura de mercado y casos de industrias manufactureras de alimentos. La industria&#13;
manufacturera de alimentos a nivel&#13;
internacional tiene una estructura&#13;
oligopolizada siendo, en algunos&#13;
casos, diferentes las firmas que&#13;
dominan los mercados de los múltiples productos que conforman a&#13;
este sector (Gopinath y Vasavada,&#13;
1999; Bolotova et al., 2007). Sin&#13;
embargo, un rasgo que también&#13;
es distintivo en este mercado es&#13;
la convivencia de grandes compañías transnacionales con otras de&#13;
menor tamaño, que suelen estár&#13;
mucho más enfocadas a nichos&#13;
específicos de la industria. Los principales factores que influyen sobre&#13;
la estructura de este mercado son:&#13;
la capacidad que tienen las firmas&#13;
de mayor tamaño de ampliar sus&#13;
márgenes de ganancia a través del&#13;
desarrollo de economías de escala y de alcance en el proceso de&#13;
manufactura; ahorro de costos en&#13;
logística (particularmente en la distribución y almacenamiento de la&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
producción); y, mayor capacidad y&#13;
recursos para emprender extensas&#13;
campañas globales de publicidad&#13;
(Huang K., 2003). Por otro lado, al&#13;
ser un mercado altamente regulado por agencias públicas en temas&#13;
de sanidad e inocuidad en la calidad de los productos, esta situación trae aparejada la existencia de&#13;
altos costos hundidos por parte de&#13;
las firmas productoras, lo que termina generando grandes barreras&#13;
a la entrada de nuevos competidores (Paul, 2000).&#13;
A medida que la estructura del&#13;
mercado se fue consolidando&#13;
hasta tomar las características&#13;
actuales, diversos trabajos reportan un considerable aumento en&#13;
la intensidad del gasto en investigación y desarrollo llevado a cabo&#13;
por las firmas líderes del mercado&#13;
(O’Mahony y Timmer, 2009; Ollinger, 2005; Gopinath y Vasavada,&#13;
1999). Sin embargo, si bien esta&#13;
tendencia creciente para el desarrollo de innovaciones es generalizada, la proporción en que cada&#13;
firma lo hizo resulta ser altamente&#13;
heterogénea. Por otro lado, los&#13;
valores de intensidad en gasto&#13;
de I+D es sustancialmente inferior&#13;
en relación a otros sectores de la&#13;
bioeconomía, como por ejemplo&#13;
las firmas que desarrollan insumos&#13;
para la producción agropecuaria.&#13;
&#13;
Estructura de mercado y casos&#13;
de empresas productoras de&#13;
ingredientes biotecnológicos.&#13;
Este segmento del mercado de la&#13;
cadena de producción de alimentos debe distinguirse de las tradicionales industrias dedicadas a la&#13;
elaboración de insumos alimenticios como los colorantes, endulzantes o saborizantes.&#13;
Si bien a través del desarrollo del&#13;
sector alimenticio las incorporaciones de nuevas innovaciones que&#13;
solucionaran determinados requerimientos productivos ingresaron&#13;
por diversas vías a la industria, los&#13;
recientes desarrollos en materia de&#13;
biotecnología alteraron contundentemente la generación de estos&#13;
nuevos desarrollos. El hecho de&#13;
contar con novedosas herramientas para utilizar en el proceso de&#13;
investigación impulsó una dinámica nunca antes vista en este sector&#13;
(Bröring S., 2006). Este hecho impactó, a su vez, en la organización&#13;
de la producción, especialmente&#13;
en los nexos establecidos entre las&#13;
firmas de este sector naciente con&#13;
sus demandantes aguas abajo.&#13;
El mercado de ingredientes biotecnológicos tiene una estructura&#13;
heterogénea, donde conviven firmas con trayectorias temporales y&#13;
tamaños de capital distintos (Capitanio F., 2009). Existen firmas que&#13;
&#13;
87&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
están muy focalizadas en el desarrollo de productos novedosos exclusivamente para este mercado,&#13;
mientras que otras comparten su&#13;
interés con otros sectores. Por otro&#13;
lado, dentro del mercado de ingredientes biotecnológicos para la industria alimentaria existen múltiples&#13;
segmentos, los cuales no todos&#13;
necesariamente son ocupados por&#13;
el conjunto de firmas participantes&#13;
del mismo. Esta novedosa amplia&#13;
gama de productos que se ofrecen&#13;
en este mercado suelen contar con&#13;
grandes complejidades en su desarrollo16 y, en muchas ocasiones, se&#13;
orientan a los intereses específicos&#13;
de su demandante. Este factor es&#13;
de gran importancia para entender&#13;
los determinantes de la estructura&#13;
de mercado de este sector, ya que&#13;
las especificidades propias del diseño y confección de los ingredientes biotecnológicos –y dados los&#13;
largos proceso de innovación que&#13;
involucran- operan tanto limitando&#13;
la capacidad de concentración total por parte de alguna empresa,&#13;
Los&#13;
Los procesos&#13;
procesos de&#13;
de innovación&#13;
innovación y desarrollo de este sector suelen involucrar conocimientos científicos propios&#13;
de la microbiología, biología molecular y química fina,&#13;
donde son, a su vez, utilizadas técnicas basadas en ADN&#13;
para la identificación y optimización de los microorganismos producidos. Esta multiplicidad de competencias&#13;
requeridas para el proceso de innovación sugiere un&#13;
gran esfuerzo para las firmas del sector. Este hecho&#13;
además fomenta la confección de acuerdos de cooperación y de desarrollo de productos conjuntos tanto entre firmas privadas del sector como entre estas y otras&#13;
instituciones públicas de ciencia y tecnología.&#13;
&#13;
16&#13;
23&#13;
&#13;
88&#13;
&#13;
como también levantando grandes&#13;
barreras a la entrada de nuevos&#13;
competidores. De esta forma, se&#13;
puede caracterizar a este mercado&#13;
por estar compuesto por un nicho&#13;
relativamente pequeño de firmas,&#13;
pero las mismas presentan fuertes&#13;
heterogeneidades en su origen,&#13;
trayectoria y tamaño de capital.&#13;
Dentro de este sector se pueden&#13;
identificar cuatro trayectorias distintas en relación a la historia y origen de las firmas que desarrollan&#13;
ingredientes biotecnológicos para&#13;
el sector alimentario (Gutman, Lavarello y Cajal, 2006; Lavarello y&#13;
Jelinski, 2010; Gutman y Lavarello,&#13;
2014): 1) empresas provenientes&#13;
del sector farmacéutico o químico&#13;
-como son los casos de Degussa,&#13;
DSM, NovoZymes, Genencor o&#13;
Novartis- las cuales logran compatibilizar experiencias, conocimientos, instalaciones y desarrollos previos para aplicarlos a este&#13;
sector; 2) grandes firmas, que para&#13;
diversificar sus mercados, invierten en sectores de biotecnología&#13;
sin encontrar necesariamente una&#13;
complementariedad productiva de&#13;
dicho proceso, como es el caso de&#13;
la compañía Cargill –transnacional&#13;
dedicada al comercio de granosque adquirió en el año 2005 la división de ingredientes de Degussa;&#13;
3) firmas recientemente creadas&#13;
como es el caso de Probi y Biogaia&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
-que en estos casos puntuales están orientadas a la elaboración de&#13;
prebióticos-; ambas de origen sueco y fundadas a mediados de la&#13;
década del noventa; y, por último,&#13;
4) se puede destacar a determinadas firmas propias de la industria&#13;
alimentaria que encuentran oportuna la diversificación de su espectro de innovación e incorporan&#13;
capacidades propias del eslabón&#13;
aguas arriba de la cadena, hecho&#13;
que les permite el manejo de líneas&#13;
de investigación propias para el diseño de ciertos insumos.&#13;
Es relevante señalar que la organización de la producción adopta la&#13;
característica de una compleja red&#13;
de nexos entre empresas. Con la&#13;
excepción de las firmas que se encuentran muy enfocadas en la producción de enzimas, levaduras y/o&#13;
bacterias (como son Novozymes&#13;
o DSM en enzimas y Lallemand&#13;
para levaduras), las cuales suelen integrar la gran mayoría de los&#13;
procesos productivos –desde la&#13;
generación de innovaciones hasta&#13;
la etapa de manufactura-; estas últimas se asemejan fuertemente al&#13;
del mercado de ingredientes altamente estandarizados, donde hay&#13;
una presencia dominante de grandes firmas multinacionales dominantes. El resto de las firmas que&#13;
operan en este sector suele externalizar una parte importante de las&#13;
&#13;
etapas que conforman el proceso&#13;
productivo, donde hay algunas&#13;
firmas más enfocadas en los procesos de innovación mientras que&#13;
otras en la manufactura y confección. A su vez, también es habitual&#13;
el establecimiento de convenios de&#13;
cooperación y de desarrollo conjunto de proyectos, hechos que&#13;
permiten acelerar el proceso de&#13;
generación de nuevos conocimientos a través de las complementariedades y sinergias que surgen en&#13;
ellos (Lavarello et al, 2011).&#13;
&#13;
5. Bioeconomía sorprendente:&#13;
los bioplásticos.&#13;
Si bien tanto el incremento acelerado en la generación de residuos&#13;
plásticos como la tendencia creciente en el precio del crudo fueron&#13;
los motores principales para despertar el interés en la industria del&#13;
bioplásticos, los primeros desarrollos se remontan a los inicios del&#13;
siglo XX. Por ejemplo, Henry Ford&#13;
comenzó a investigar la posibilidad&#13;
de utilizar derivados manufacturados de soja y maíz para la elaboración de partes para automóviles&#13;
(Bioplastics Council, 2012). Con&#13;
una abrupta detención en la investigación y desarrollo de plásticos&#13;
en base a materia prima renovable&#13;
al finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue recién a comienzos de la&#13;
&#13;
89&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
década del noventa cuando la industria de bioplásticos comienza&#13;
a tomar mayor relevancia y crecimiento–sustancialmente a través&#13;
de políticas públicas en vistas de&#13;
proyectar una solución viable a la&#13;
sustitución del petróleo como materia prima para su elaboración 17.&#13;
A pesar del notorio crecimiento de&#13;
la industria de los bioplásticos a lo&#13;
largo de los últimos años, su participación en el mercado de plástico&#13;
mundial es muy pequeña –aproximadamente el 1% del plástico&#13;
consumido a nivel mundial es elaborado a partir de fuentes renovables18-. Esta situación ilustra que,&#13;
a pesar de los esfuerzos públicos&#13;
realizados, todavía el sector se encuentra en sus fases iniciales.&#13;
&#13;
a partir de biomasa, los obtenidos a partir de la fermentación de&#13;
microorganismos de los que sus&#13;
monómeros provienen de fuentes&#13;
renovables. Si bien esta última es&#13;
la que permite la obtención de una&#13;
mayor diversidad de bioplásticos&#13;
con características similares a sus&#13;
sustitutos de origen fósil, suelen&#13;
ser no biodegradables. A su vez,&#13;
en el desarrollo de bioplásticos fueron identificadas tres generaciones&#13;
distintas, las cuales se diferenciaron tanto por el grado de maduración de los productos como la&#13;
elaboración de biopolímeros con&#13;
estructuras moleculares más complejas, las cuales le otorgan más&#13;
durabilidad.&#13;
&#13;
Por ejemplo el gobierno de Estados Unidos en el año&#13;
1992, a través de la Comisión Federal de Comercio,&#13;
emitió la llamada “Green Guides” (formalmente “Guides&#13;
for the Use of Environmental Marketing Claims”) donde&#13;
se hacía referencia a la necesidad de producir artículos biodegradables, de forma tal de reducir el impacto&#13;
ambiental.&#13;
&#13;
Por otro lado también es notorio&#13;
que no todos los bioplásticos son&#13;
de rápida biodegradación. De hecho algunos plásticos de origen&#13;
fósil presentan mejores rendimientos en este ámbito. Esto abre una&#13;
discusión sobre los diversos intereses que motivan la sustitución&#13;
de los plásticos de origen fósil, ya&#13;
que si lo que se busca es frenar la&#13;
contaminación ambiental ciertos&#13;
tipos de bioplásticos no estarían&#13;
cumpliendo con el mencionado&#13;
objetivo.&#13;
&#13;
En la actualidad el mercado de bioplásticos es muy&#13;
acotado, de hecho este tipo de polímeros tan solo&#13;
abastece aproximadamente al 0,4% - lo que equivale a&#13;
890.000 toneladas- del total de plásticos consumidos&#13;
anualmente (Smithers Rapra, 2012).&#13;
&#13;
Las cifras de crecimiento del sector en los últimos años mostraron&#13;
ser muy pronunciadas. A pesar de&#13;
contar con una cuota reducida del&#13;
&#13;
El origen de las materias primas&#13;
para la producción de bioplásticos&#13;
es múltiple y variada. Esquemáticamente, existen tres vías distintas&#13;
para la obtención de los bioplásticos –los biopolímeros obtenidos&#13;
24&#13;
17&#13;
&#13;
18&#13;
25&#13;
&#13;
90&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
mercado mundial de plásticos, los&#13;
polímeros desarrollados en base a&#13;
biomasa se encuentran en expansión. En este sentido, estudios de&#13;
mercado publicados muestran, por&#13;
ejemplo, un crecimiento en el consumo de bioplásticos desarrollados&#13;
en base a almidón, azúcar y celulosa el cual se incrementó a escala&#13;
global un 600% entre el año 2000 y&#13;
el 2008 (Ceresana Research, 2009;&#13;
Endres y Siebert-Raths, 2011). Por&#13;
otro lado, y siguiendo la misma tendencia, según la encuesta realizada&#13;
por Shen et al (2009), un número&#13;
importante de las compañías líderes de la industria de bioplásticos&#13;
proyecta un crecimiento anual del&#13;
19% en promedio de sus volúmenes de producción para los años&#13;
comprendidos entre 2007 y 2020,&#13;
por lo que para el 2020 la producción de bioplásticos alcanzaría las&#13;
3,45 millones de toneladas. Según&#13;
el seguimiento del mercado por&#13;
parte de la Asociación Europea de&#13;
Bioplásticos (2013) la capacidad de&#13;
producción de bioplásticos fue de&#13;
1,622 millones de toneladas para&#13;
el año 2013, cifra casi diez veces&#13;
mayor que la publicada para el año&#13;
2008. Por otro lado, cabe señalar&#13;
que en la actualidad la amplia mayoría de esta producción es llevada&#13;
a cabo en los países pertenecientes&#13;
a la Unión Europea -principalmente&#13;
Alemania y Francia- y en Estados&#13;
&#13;
Unidos; a pesar de esto las proyecciones realizadas por la Asociación&#13;
Europea de Bioplásticos otorgan a&#13;
América Latina y Asia un rol futuro&#13;
preponderante, desplazando a los&#13;
actuales líderes.&#13;
El mercado de bioplásticos está&#13;
compuesto tanto por firmas pequeñas y especializadas únicamente en este tipo de desarrollos,&#13;
como por firmas de gran tamaño&#13;
que cuentan con recursos y estructuras organizativas que son&#13;
superlativas frente al primer tipo&#13;
de firmas. En este último grupo se&#13;
pueden destacar empresas como&#13;
Dow Chemical, BASF o DuPont las&#13;
cuales tienen más de un siglo de&#13;
existencia, desarrollan actividades&#13;
en múltiples sectores (por ejemplo&#13;
desarrollo de materiales o diversos&#13;
insumos agrícolas) y destinan gran&#13;
cantidad de recursos económicos&#13;
para los procesos de investigación&#13;
y desarrollo. Por el otro lado, las&#13;
firmas de menor tamaño, por lo&#13;
general, tienen su origen en años&#13;
muy recientes, poco personal empleado –en algunos casos apenas&#13;
más de 10 miembros- y están muy&#13;
focalizadas en el desarrollo de productos o procesos particulares. De&#13;
este modo, la estructura de mercado de la industria de bioplásticos&#13;
se caracteriza por rasgos heterogéneos donde conviven firmas de&#13;
diversas trayectorias y tamaños.&#13;
&#13;
91&#13;
&#13;
�Cuadro Nº 2: Firmas productoras de bioplásticos&#13;
Origen de la&#13;
firma&#13;
&#13;
Año&#13;
de fundación&#13;
&#13;
Facturación en&#13;
dólares 2013&#13;
&#13;
Empleados&#13;
&#13;
ADVANCE NONWOVEN A/S&#13;
&#13;
Dinamarca&#13;
&#13;
2006&#13;
&#13;
25,8 millones&#13;
&#13;
12&#13;
&#13;
Agricultura y horticultura, Construcción,&#13;
pisos, bienes de consumo y empaques&#13;
&#13;
BAVE-BADISCHE FASERVERDELUNG GMBH (Pertenece a BASF)&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
2011&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
6&#13;
&#13;
Fibras industriales naturales&#13;
&#13;
Bélgica&#13;
&#13;
2000&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
20&#13;
&#13;
Desarrollo de compuestos y estampados&#13;
&#13;
Francia&#13;
&#13;
NaturePlast:&#13;
2006&#13;
Biopolynov:&#13;
2010&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
10&#13;
&#13;
Servicios de capacitaciones, estuidos&#13;
tecno-económicos e ingeniería de servicios&#13;
&#13;
BIOTEC GMBH &amp; CO. KG&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1992&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
BIOWERT INDUSTRIE GMHB&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
2005&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
15&#13;
&#13;
CAVAC BIOMATERIAUX&#13;
&#13;
Francia&#13;
&#13;
2009&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
30&#13;
&#13;
Fibras naturales, aislantes industriales&#13;
&#13;
CORBION PURAC&#13;
&#13;
Holanda&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
971,4 millones&#13;
&#13;
1.800&#13;
&#13;
Envases industriales y revestimentos&#13;
&#13;
3.545&#13;
&#13;
Amplia variedad de ingredientes para el&#13;
desarrollo de biopolímeros. Lider en el&#13;
desarrollo de aditivos en base a recursos&#13;
renovables para procesos de polimerización&#13;
&#13;
Firma&#13;
&#13;
BEOLOGIC NV&#13;
&#13;
BIOPOLYNOV/NATUREPLAST&#13;
&#13;
Segmento de mercado&#13;
&#13;
Compuestos, resinas biodegradables y&#13;
compostables&#13;
-&#13;
&#13;
CRODA GMBH&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1960&#13;
&#13;
1.298 millones&#13;
(Croda international)&#13;
&#13;
DUPONT&#13;
&#13;
Estados&#13;
Unidos&#13;
&#13;
1802&#13;
&#13;
45,7 mil&#13;
millones a nivel&#13;
grupo&#13;
&#13;
64.000&#13;
en 2013&#13;
&#13;
Amplia gama en desarrollo de polímeros y&#13;
en la industria de la Biociencia&#13;
&#13;
Indonesia&#13;
&#13;
1985 y en&#13;
2006 la&#13;
división de&#13;
bioplásticos&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
550&#13;
&#13;
Bioplásticos para construcción, compuestos&#13;
de biopolímeros para usos industriales, lider&#13;
en el segmento de bolsas, empaques y films&#13;
&#13;
33.500&#13;
&#13;
Amplia variedad de plasticos especializados&#13;
para procesos industriales particulares&#13;
desde hace más de 40 años. En el año&#13;
2007 incorporó los bioplásticos.&#13;
Desarrolla, produce y comercializa bioplásticos y resinas biodegradables&#13;
&#13;
ENVIPLAST&#13;
&#13;
16,6 mil millones (todas sus&#13;
divisiones)&#13;
&#13;
EVONIK INDUSTRIES AG&#13;
(perteneciente al grupo RAG AG)&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
2007&#13;
&#13;
FKUR KUNSTSTOFF GMBH&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
2003&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
ISOWOOD GMBH&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1997&#13;
&#13;
10,3 millones&#13;
&#13;
25&#13;
&#13;
JELU-WERK JOSEF EHRLER&#13;
GMBH &amp; CO.KG&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1908&#13;
&#13;
25,8 millones&#13;
&#13;
70&#13;
&#13;
Bioplasticos para la industria automotriz&#13;
-&#13;
&#13;
�Materiales principales&#13;
&#13;
Productos claves&#13;
&#13;
Otros productos&#13;
&#13;
Fibras naturales y fibras sinteticas recicladas&#13;
&#13;
Productos hechos a medida&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Fibras naturales&#13;
&#13;
Fibras naturales y varios termoplasticos para inyección&#13;
y extrusión&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Fibras naturales + PVC, PP, PE, ABS, PS, PLA,&#13;
PHA SEBS, TPE&#13;
&#13;
NFC compuestos&#13;
&#13;
Extrusión de NFC, estampados y&#13;
sistema de agua para baños&#13;
&#13;
Productor de una amplia variedad de materia prima&#13;
para bioplásticos&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
PLA y almidón de papa&#13;
&#13;
Diversos tipos de bioplásticos todos biodegradables&#13;
y resinas&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Fibras de hierbas (pasto) funcionales&#13;
&#13;
AgriCell, Agriplast (utilizable para diversos tipos de&#13;
cajas de uso industrial)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Aislantes industriales, fibras tecnicas y numerosos&#13;
productos en base a cañamo&#13;
&#13;
Biofib`hemp (fibras de cañamo), Biofib`duo (fibras de&#13;
cañamo y lino), Biofibat (paja de cañamo)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Amplio abanico de productos en base a PLA&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Aditivos en base a recursos renovables&#13;
&#13;
Crodamide, Atmer, Incroslip, IncroMold, Incroflo,&#13;
Solasorb y Syncroflex&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Soluciones especializadas en biomateriales, BioPDO y Sebacic acid&#13;
&#13;
Sorona (fibras renovables), Bynel (uniones), Fusabond,&#13;
Hytrel RS, Zytel RS (nylon), Serona EP (polímero&#13;
termoplástico)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Desarrolla bioplasticos en base a almidón principalmente&#13;
&#13;
Enviplast Pellets y Enviplast Bags&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Polyamides, polyphtalmide y polyethererhrketone&#13;
&#13;
Vestamid Terra (Bio-PA)&#13;
&#13;
Resinas biodegradables y compostables para&#13;
multiples aplicaciones y usos&#13;
&#13;
Green PE (Bio-PE), Globio (Bio-Pet), Vestamid Terra&#13;
(Bio-PA)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Fibras naturales y fibras de PP&#13;
&#13;
Alfombras no tejidas y telas&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
JELUPLAST WPC (granulados para uso industrial,&#13;
JELUXYL (Fibras de celulosa de alta pureza), JELUCEL&#13;
(fibras y polvo de celulosa)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Trogamid y Vestakeep&#13;
&#13;
�Origen de la&#13;
firma&#13;
&#13;
Año&#13;
de fundación&#13;
&#13;
Facturación en&#13;
dólares 2013&#13;
&#13;
Empleados&#13;
&#13;
Francia&#13;
&#13;
1999&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
74&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
USA&#13;
&#13;
1992&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
100&#13;
&#13;
Multiples sectores industriales que utilizan&#13;
films, envases y aditivos especiales&#13;
&#13;
España&#13;
&#13;
1984&#13;
&#13;
6,45 millones&#13;
&#13;
16&#13;
&#13;
Insumos odontológicos, fibras naturales,&#13;
excipientes y alimentación animal&#13;
&#13;
NATUREWORKS LLC&#13;
&#13;
USA&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
140&#13;
&#13;
Multiples envases de plastico, especialemente para alimentos comerciales&#13;
&#13;
NOVAMONT S.P.A&#13;
&#13;
Italia&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
174,5 millones&#13;
&#13;
280&#13;
&#13;
Productos para higiene personal y cosmética, piezas de autos, empaques, bolsas y&#13;
accesorios para animales&#13;
&#13;
POLYVLIES FRANZ BEYER BMBH&#13;
&amp; CO.KG&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1850&#13;
&#13;
77,4 millones&#13;
&#13;
400&#13;
&#13;
Agricultura y horticultura, autopartes,&#13;
construcción, múltiples bienes de consumo&#13;
y empaques&#13;
&#13;
REVERDIA V.OF.&#13;
&#13;
Holanda&#13;
&#13;
2010&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
ROQUETTE&#13;
&#13;
Francia&#13;
&#13;
1933&#13;
&#13;
3,9 millones&#13;
&#13;
7.800&#13;
&#13;
Desarrolla más de 700 tipos distintos de&#13;
productos bioplásticos tanto para consumo&#13;
final como industrial&#13;
&#13;
SONAE INDUSTRIA WOODFORCE&#13;
&#13;
Portugal&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Mil millones&#13;
&#13;
5.500&#13;
&#13;
Bioplásticos para envases, muebles, artículos del hogar y usos industriales&#13;
&#13;
STAEDTLER MARS GMBH &amp;&#13;
CO.KG&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1835&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
2.000&#13;
&#13;
Artículos de librería&#13;
&#13;
TECNARO GMBH&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
1998&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
30&#13;
&#13;
Juguetes, autopartes, cocina, electrónica,&#13;
instrumentos musicales, construcción,&#13;
insumos agrícolas&#13;
&#13;
UPM&#13;
&#13;
Finlandia&#13;
&#13;
1996&#13;
&#13;
13 mil millones&#13;
&#13;
21.000&#13;
&#13;
Producción de papel y multimples productos desarrollados en base a biomasa de&#13;
celulosa&#13;
&#13;
Firma&#13;
&#13;
METABOLIC EXPLORER&#13;
&#13;
METABOLIX, INC.&#13;
&#13;
MIFSUD S.L.&#13;
&#13;
Fuente: elaboración propia en base a información publicada por las firmas de la lista&#13;
&#13;
Segmento de mercado&#13;
&#13;
Insumos agrícolas, multiples industrias,&#13;
indumentaria deportiva, interiores de&#13;
automóviles y fibras no tejidas&#13;
&#13;
�Materiales principales&#13;
&#13;
Productos claves&#13;
&#13;
Otros productos&#13;
&#13;
Desarrolla sus productos en base a glicerina&#13;
cruda, glucosa, sacarosa y segunda generación&#13;
de azucar&#13;
&#13;
L-METHIONINE (compuesto químico para alimentar&#13;
aves), MPG (utilizado para un amplia gama de resinas&#13;
industriales), PDO (material para fibras naturales) y&#13;
BUTYRIC ACID -(utilizado en fragancias)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Desarrolla productos en base a PHA, PLA y&#13;
Bio-PVC&#13;
&#13;
Mvera (resinas compostables), Aditivos de alto rendimiento, PHA Latex, Mirel (Resinas biodegradables),&#13;
Color Masterbatches y multiples bio-productos más&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Almidón de arroz&#13;
&#13;
CAEX, CAES, CAMI, CAMIS, CACE y CAIMP (nobres&#13;
comerciales para los productos obtenidos a base de&#13;
almidón)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Envases, empaques y bolsas funcionales&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Master-Bi (a partir del cual desarrolla múltiples productos plásticos) y Origo-Bi (productos intermedios para el&#13;
dearrollo de Master-Bi)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Cañamo, lino, lana, algodón, kenaf, sisal y yute&#13;
&#13;
Naroplast (termoplástico de fibras naturales para&#13;
múltiples) y Narodur (termoplástico de fibras naturales&#13;
para múltiples usus)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Almidón, azucar y ácido succínico&#13;
&#13;
Biosuccium (químico biodegradable para el desarrollo&#13;
de múltiples bioplásticos)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Almidón, maíz, trigo, papa, arvejas y algas&#13;
&#13;
Múltiples tipos de envases, bolsas y fibras para&#13;
diversos usos&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
WOPEX (bioplástio utilizado para multiples articulos de&#13;
librería)&#13;
&#13;
Tintas&#13;
&#13;
Lignina y derivados, PHA, PLA.&#13;
&#13;
ARBOFORM, ARBOFILL y ARBOBLEND (desarrollos a&#13;
partir de los cuales de producen múltiples productos)&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
Celulos y multiples mezclas para procesos de&#13;
inyección y extrusión&#13;
&#13;
UPM Form (fibra de celulosa para plásticos), UPM&#13;
ProFi (compuesto para bioplásticos), papel, biocombustibles, compuestos químicos industriales, pulpa,&#13;
madera, etc.&#13;
&#13;
-&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
La mayor proporción de firmas&#13;
operando hasta el momento en el&#13;
mercado de los bioplásticos son&#13;
de origen europeo o estadounidenses. Sin embargo, es notorio el&#13;
crecimiento y expansión de firmas&#13;
en el continente asiático, principalmente en Japón, China, India&#13;
y Tailandia. En Latinoamérica, los&#13;
desarrollos son comparativamente incipientes, siendo Brasil el país&#13;
líder en esta materia a partir de la&#13;
extracción de etanol de los cultivos&#13;
de caña de azúcar.&#13;
Cabe señalar que en esta industria también están incursionando&#13;
grandes compañías consumidoras&#13;
de plásticos. Un ejemplo de esta&#13;
situación es el caso The Coca-Cola Company que, desde finales&#13;
del año 2009 en Brasil, comenzó&#13;
a envasar parte de su producción&#13;
con botellas elaboradas a partir de&#13;
Bio-Pet, elaboradas en un 30% a&#13;
partir de etanol extraído de la caña&#13;
de azúcar. A esta iniciativa se suma&#13;
la BioplasticFeedstock Alliance19,&#13;
que opera como una usina para incentivar la producción y demanda&#13;
de bioplásticos. Si bien en ninguno&#13;
de estos casos se trata de firmas&#13;
que sean directamente productoras de biopolímeros su participación en el consumo del mercado&#13;
26&#13;
19&#13;
La Bioplastic Feedstock Alliance esta conformada por&#13;
Danone, Ford, H.J. Heinz Company, Nestle, Nike, P&amp;G,&#13;
Unilever, World Wildlife Fund y The Coca-Cola Company&#13;
&#13;
96&#13;
&#13;
los ubica como agentes de gran&#13;
relevancia.&#13;
Las políticas públicas llevadas a&#13;
cabo estuvieron orientadas a favorecer los procesos de innovación y&#13;
desarrollo, donde el establecimiento de múltiples clusters productivos cumplió un rol fundamental. Es&#13;
a través de estos espacios donde&#13;
se posibilita una mayor interacción&#13;
entre la esfera pública y la privada.&#13;
Por otro lado el establecimiento de&#13;
cuotas en ciertos mercados para&#13;
que comiencen a utilizar bioplásticos también fue importante para&#13;
posibilitar un mayor crecimiento&#13;
del sector. Sin embargo, si el objetivo a mediano y largo plazo es la&#13;
sustitución total de los plásticos de&#13;
origen fósil por aquellos de fuentes&#13;
renovables y más amigables con&#13;
el medio ambiente, todavía restan&#13;
realizarse grandes esfuerzos, tanto&#13;
públicos como privados, para que&#13;
esto pueda suceder.&#13;
Si bien cabe destacar que la industria de los bioplásticos se encuentra en una etapa de descubrimiento de su capacidad productiva y&#13;
de sus potencialidades para operar como una alternativa frente a la&#13;
industria del plástico convencional,&#13;
todavía falta mucho por transitar&#13;
en su sendero de desarrollo técnico. Esta industria mantiene una&#13;
gran dependencia del estableci-&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
miento de políticas públicas para&#13;
el sostenimiento de sus cuotas de&#13;
mercado, siendo a su vez muy dependiente de las variaciones en el&#13;
precio del petróleo. Sólo a través&#13;
de un aumento en la productividad&#13;
se podrá incrementar genuinamente su participación en los múltiples&#13;
mercados que utilizan polímeros&#13;
como insumos.&#13;
En síntesis se observa una gran&#13;
multiplicidad de tipos de firmas&#13;
que participan de esta industria,&#13;
conviviendo empresas creadas&#13;
hace pocos años y dedicadas exclusivamente al desarrollo de determinados procesos o productos&#13;
vinculados a los bioplásticos, junto&#13;
a otras firmas de gran trayectoria&#13;
en el desarrollo de materiales y la&#13;
química fina. La amplia mayoría de&#13;
las firmas están localizadas en los&#13;
países miembros de la Unión Europea y en Estados Unidos.&#13;
6. Apuntes sobre las perspectivas de las empresas de bioeconomía&#13;
A través de esta sección se reflejaron los lineamientos generales&#13;
de las conductas tomadas por las&#13;
empresas que operan dentro del&#13;
ámbito de la bioeconomía. Todas&#13;
estas compañías, que se basan en&#13;
la utilización de insumos biológicos&#13;
como elementos de trasforma-&#13;
&#13;
ción, mostraron un pronunciado&#13;
crecimiento en sus actividades a lo&#13;
largo de los últimos años. Esta expansión de sus fronteras se verifica&#13;
tanto a nivel de facturación total,&#13;
como también en la incorporación&#13;
de nuevas actividades y nichos&#13;
de mercado. Este último factor&#13;
corresponde a una intensificación&#13;
de los procesos de investigación y&#13;
desarrollo basados en herramientas propias de la biotecnología&#13;
moderna, lo que posibilita expandir&#13;
los conocimientos de forma tal que&#13;
cada vez existan más productos&#13;
novedosos bajo este paradigma&#13;
tecno-productivo.&#13;
En numerosos casos, las innovaciones desarrolladas por las empresas que operan bajo el ámbito&#13;
de la bioeconomía suelen apilar&#13;
extensos conocimientos propios&#13;
de diferentes ciencias y disciplinas,&#13;
por lo que dicha complejidad fomenta el establecimiento de contratos entre firmas para el desarrollo conjunto de procesos de I+D. A&#13;
su vez, este tipo de vínculos que&#13;
se establecen para la generación&#13;
de nuevos conocimientos también&#13;
son habituales entre firmas privadas y diversos organismos e instituciones públicas. Es a través de&#13;
este canal, donde el accionar de&#13;
las políticas públicas logra fomentar el desarrollo de innovaciones&#13;
bajo este nuevo paradigma.&#13;
&#13;
97&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Esta masiva generación de nuevos&#13;
productos y procesos por parte de&#13;
estas compañías, los que constantemente se van ampliando y ramificando, posibilita a su vez el ingreso&#13;
de éstos a una mayor cantidad de&#13;
sectores antes ajenos. Por ejemplo, el caso de los bioplásticos&#13;
muestra claramente esta situación,&#13;
donde más industrias comienzan a&#13;
demandar este tipo de polímeros.&#13;
Por otro lado también comienzan&#13;
a entrelazarse industrias que no tenían nada en común, como pasa&#13;
con el sector de la salud con la&#13;
alimentación -los alimentos nutraceúticos y funcionales ilustran claramente esta situación-.&#13;
Sin embargo, y a pesar de la clara tendencia al crecimiento de las&#13;
firmas que operan dentro del ámbito de la bioeconomía, se puede&#13;
señalar que al día de hoy existen&#13;
grandes diferencias en relación a la&#13;
madurez de las distintas tecnologías desarrolladas bajo este nuevo&#13;
paradigma. El caso de las compañías que producen insumos para el&#13;
sector agrícola muestra un ejemplo&#13;
de sector que prácticamente desplazó a las pasadas tecnologías, y&#13;
cuya penetración en el sector agrícola es de tal magnitud que provocó grandes modificaciones en la&#13;
organización de dicha producción.&#13;
Como se mencionó en este trabajo, este tipo de compañías apunta&#13;
&#13;
98&#13;
&#13;
fuertemente al desarrollo de una&#13;
tecnología que aporte una “solución integral” a los requerimientos&#13;
del productor agropecuario. Sobre&#13;
este paquete tecnológico consorciado son apilados múltiples innovaciones provenientes de distintos ámbitos, posibilitando de esta&#13;
forma la optimización en el uso de&#13;
los suelos y del agua. Esta llamada&#13;
“solución integral” incluye la semilla&#13;
con el germoplasma ideal según&#13;
las condiciones edafológicas y climatológicas, a la cual también se le&#13;
aplicaron modificaciones a través&#13;
de métodos de transgénesis para&#13;
volverla resistente a determinados&#13;
herbicidas y fungicidas –los cuales&#13;
operan sobre un abanico cada vez&#13;
más genérico de plagas-; por otro&#13;
lado, el paquete también integra la&#13;
solución a los problemas de fertilización y acondicionamiento de los&#13;
campos –por ejemplo Monsanto&#13;
compró The Climate Corporation,&#13;
para dar servicios especializados&#13;
de climatología y monitoreo satelital de cultivos-. En síntesis, estas&#13;
compañías que lograron desplazar&#13;
a los avances propios de tecnologías pasadas, pudieron consolidarse ampliamente en el mercado&#13;
mundial, donde a su vez ya no&#13;
solamente desarrollan y confeccionan insumos agrícolas, sino que&#13;
cada vez más brindan servicios&#13;
especializados según las necesidades de cada productor.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
En oposición a este sector industrial ya consolidado, se destaca&#13;
por ejemplo a las firmas que desarrollan bioplásticos. Si bien, como&#13;
ya se mencionó, el crecimiento de&#13;
la última década de este sector y&#13;
el proyectado hacia el año 2020&#13;
es más que alentador, su participación en el mercado mundial de&#13;
plástico continúa siendo marginal.&#13;
Este tipo de industria depende fuertemente de las políticas adoptadas&#13;
en diversos países que les garantice cierta participación en el mercado, como por ejemplo a través del&#13;
establecimiento de cuotas. A pesar de ello, es indudable que esta&#13;
industria se encuentra en un claro&#13;
crecimiento madurativo en torno a&#13;
las tecnologías empleadas; de hecho, en sus inicios se contaba con&#13;
una acotada variedad de tipos de&#13;
bioplástico, los que además eran&#13;
de corta duración y podían ser utilizados en casos particulares, pero&#13;
hoy en día el crecimiento de este&#13;
sector también trajo aparejado el&#13;
desarrollo de un espectro mucho&#13;
más variado de polímeros, los cuales presentan mucha más versatilidad para su uso, siendo de mayor&#13;
duración y resistencia. Esto amplía&#13;
las posibilidades de viabilidad de&#13;
los bioplásticos para operar como&#13;
una alternativa a sus homólogos&#13;
de origen fósil y de más lenta degradación ambiental.&#13;
&#13;
Finalmente, se puede destacar&#13;
que en las múltiples industrias que&#13;
operan dentro del ámbito de la&#13;
bioeconomía existe una gran diversidad en torno a las trayectorias&#13;
y tamaños de las firmas. Si bien,&#13;
por ejemplo, el caso de las firmas&#13;
que desarrollan insumos para la&#13;
producción agropecuaria fueron&#13;
incorporando de manera creciente&#13;
a diversos segmentos del mercado posicionándose como grandes&#13;
compañías globales, esto no fue&#13;
suficiente para quitar lugar a una&#13;
gran variedad de empresas que se&#13;
enfocan en el desarrollo de determinado producto o proceso. Hay que&#13;
resaltar también que justamente en&#13;
este sector es habitual el proceso&#13;
de fusiones y adquisiciones por&#13;
parte de las grandes compañías en&#13;
relación a las otras de origen más&#13;
reciente y menor tamaño.&#13;
El potencial surgimiento de la bioeconomía como nuevo paradigma&#13;
tecno-productivo posibilitaría a numerosas firmas tanto la reorientación de sus actividades, como la&#13;
revalorización de activos propios.&#13;
De este modo, se puede observar&#13;
firmas que cuentan con experiencias previas en sectores familiares&#13;
–por ejemplo, en desarrollo de materiales, química fina, farmacéutica,&#13;
etcétera- muy vinculadas a los procesos de innovación y desarrollo&#13;
propios de la bioeconomía.&#13;
&#13;
99&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Empresas con esta trayectoria se&#13;
pueden encontrar en casi todos&#13;
los sectores aquí analizados, las&#13;
cuales suelen contar con un tamaño de capital sustancialmente&#13;
mayor a las firmas nuevas.&#13;
La gran variedad de innovaciones&#13;
que pueden ser desarrolladas a&#13;
partir estas nuevas tecnologías,&#13;
las cuales en numerosas ocasiones suelen tener un diseño y confección particular según requerimientos específicos, representa&#13;
una valiosa oportunidad para el&#13;
surgimiento de nuevas empresas.&#13;
Esta tipología de firmas también&#13;
es habitual en todos los sectores&#13;
aquí analizados, y tienen la característica distintiva de ser mucho&#13;
más reducidas en términos de&#13;
personal empleado, tamaño de&#13;
capital y segmentos del mercado&#13;
abarcados. Éstas están en gran&#13;
medida vinculadas a pequeños&#13;
nichos de mercado que descubren y, a su vez, suelen operar&#13;
&#13;
100&#13;
&#13;
bajo contrato con otras firmas.&#13;
Las perspectivas de las empresas&#13;
de bioeconomía son tendencialmente al crecimiento de sus niveles de facturación y a la constante expansión de sus fronteras&#13;
de conocimiento, donde cada vez&#13;
se incorporan nuevos mercados&#13;
de interés. La gran complejidad&#13;
que se enmarca en los desarrollos&#13;
derivados incentiva al constante&#13;
establecimiento de nexos en las&#13;
actividades, siendo también frecuentes las fusiones y adquisiciones. El alto grado de especificidad&#13;
que muchas veces se enmarca en&#13;
los productos elaborados fomenta una organización de la producción ligada a una red de contratos entre agentes. Estos factores&#13;
permiten la caracterización de&#13;
la estructura del mercado de las&#13;
empresas de bioeconomía como&#13;
muy dinámica, donde predominan&#13;
las heterogeneidades entre firmas&#13;
participantes.&#13;
&#13;
���Sección 4&#13;
&#13;
Iniciativas, planes&#13;
y estrategias nacionales&#13;
en bioeconomía&#13;
&#13;
��1. Introducción&#13;
En las agendas de gobierno puede rastrearse el resurgimiento de la&#13;
bioeconomía como síntesis de dos&#13;
tendencias globales: una de neto&#13;
corte tecnológico y otra asociada a&#13;
preocupaciones de sustentabilidad&#13;
ambiental y el acceso a biomasa,&#13;
en el marco del ingreso a un nuevo paradigma tecno-productivo.&#13;
En ambos casos, involucra perspectivas estratégicas de mediano&#13;
y largo plazo, la primera buscando&#13;
adelantarse al próximo paradigma&#13;
tecno-productivo y posicionarse a&#13;
la vanguardia de éste, con la biotecnología como principal plataforma; la segunda, con peso creciente en las agendas políticas de los&#13;
países de la Unión Europea, prevé&#13;
problemas de sustentabilidad de&#13;
modo de vida.&#13;
La posición tecnológica se refleja&#13;
en los diversos informes, planes y&#13;
relevamientos alrededor del mundo&#13;
sobre el posible nuevo paradigma&#13;
asociado a la biotecnología. Esta&#13;
tendencia es liderada por EEUU,&#13;
China y Rusia, preocupados por&#13;
posicionarse en la frontera del desarrollo –y es seguida por la mayoría de los países en desarrollo-.&#13;
&#13;
sentado tradicionalmente una fuerte oposición a los transgénicos y&#13;
vislumbran su avance, por lo que&#13;
necesitan incorporar la biotecnología a sus esquemas productivos,&#13;
por un lado, a la par de buscar&#13;
vías de acceso a biomasa, en su&#13;
rol creciente de materia prima para&#13;
la producción1 (de alimentos, pero&#13;
también energía y materiales2).&#13;
Dentro de ese bloque, la tarea no&#13;
es sencilla, ya que deben aunar diferentes intereses de su población:&#13;
por una lado, la preocupación por&#13;
la sustentabilidad ambiental y la&#13;
producción limpia –el crecimiento que viene experimentando el&#13;
“bloque verde” dentro de la UE es&#13;
expresión de ello- y, por el otro,&#13;
el bloque de los agricultores y las&#13;
previsiones más tangibles sobre su&#13;
dependencia de la importación de&#13;
recursos naturales para sostener&#13;
sus economías (principalmente,&#13;
La biomasa está localizada y responde a una conjunción de condiciones de entorno actual y larga evolución&#13;
previa (de genética, ambientes y modificaciones introducidas por el hombre). Lentamente se va conformando en&#13;
una categoría dentro de los recursos naturales. Si bien&#13;
esto no está consistido en el análisis económico, llamativamente es uno de los pilares centrales de las estrategias&#13;
de mediano plazo de los países.&#13;
1&#13;
&#13;
Según Bünger, M. más del 90% de los productos en&#13;
base a petróleo pueden reemplazarse con alternativas&#13;
de bioproductos. http://www.renewableenergyworld.&#13;
com/rea/news/article/2010/06/biofuels-putting-pressure-on-petrol.&#13;
&#13;
2&#13;
&#13;
En contraposición, podría mencionarse al bloque de países de la&#13;
Unión Europea, los que han pre-&#13;
&#13;
105&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
en términos energéticos). Precisamente, el primer documento oficial&#13;
que vuelve a hablar de bioeconomía a nivel mundial fue una publicación de la Unión Europea del año&#13;
2005 (McCormick y Kautto, 2013)3.&#13;
La posición del primer grupo retoma la noción de bioeconomía,&#13;
pero como expresión y resultado de la producción a partir de la&#13;
nueva plataforma tecnológica que&#13;
provee la biotecnología, en una visión estrecha y muy sesgada hacia&#13;
la política tecnológica; el segundo&#13;
grupo, si bien no se desentiende&#13;
de la biotecnología, prioriza bajo&#13;
el manto de la bioeconomía la&#13;
producción de biomasa de forma&#13;
sustentable y el desarrollo de todo&#13;
un conjunto de bienes y servicios&#13;
en base a ella (otorgándole un rol&#13;
relevante al desarrollo tecnológico,&#13;
pero siempre dentro de una visión&#13;
socio-política mucho más amplia).&#13;
Así, esta segunda visión comprende que la bioeconomía implica un&#13;
giro hacia una economía basada&#13;
en la explotación de biomasa, en&#13;
lugar de insumos de origen fósil,&#13;
lo que conlleva un significativo imEl documento es EUROPEAN COMMISSION C&#13;
(2005), “New perspectives on the knowledge based&#13;
bio-economy: A conference reort”, European Commission, Brussels, Belgium, 2005; aunque, como señalan&#13;
McCormick y Kautto, pueden rastrearse preocupaciones&#13;
por el tema en reportes anteriores como ser el White&#13;
Paper Growth, Competitiveness, Employment: The challenges and ways forward into the 21st Century, del año&#13;
1993, o en The Lisbon European Council: An agenda for&#13;
economic and social renewal for Europe, del año 2000.&#13;
&#13;
3&#13;
&#13;
106&#13;
&#13;
pacto socioeconómico a partir de&#13;
modificaciones en la explotación de&#13;
los recursos naturales biológicos, la&#13;
generación de energía y el desarrollo tecnológico.&#13;
En el año 2009, la OECD publica el&#13;
informe “La Bioeconomía en 2030:&#13;
el diseño de una agenda política”, el&#13;
que no sólo es el primer intento por&#13;
sintetizar ambas posiciones, sino&#13;
que fue el puntal a partir del cual&#13;
varios países avanzaron en la elaboración de iniciativas, propuestas&#13;
o planes nacionales en bioeconomía4. A partir de ese momento, son&#13;
los países quienes “toman la posta”&#13;
y avanzan formulando iniciativas,&#13;
análisis, planes y hasta estrategias&#13;
en relación a la bioeconomía.&#13;
Todos los planes nacionales sobre bioeconomía son&#13;
posteriores al informe de la OECD. Previo al año 2009&#13;
se pueden identificar varias iniciativas y propuestas de políticas nacionales en el plano de la biotecnología, lo que&#13;
restringía el espectro de acciones a esa plataforma. La&#13;
visión de la bioeconomía amplía el espacio de políticas a&#13;
todo lo relacionado con la generación de biomasa en pos&#13;
de generar más valor, ser más eficientes y alcanzar una&#13;
explotación sustentable –en donde la biotecnología está&#13;
llamada a jugar un rol clave, pero no único-. La aparición&#13;
de documentos sobre estrategias y políticas nacionales&#13;
en bioeconomía puede ser atribuida, en gran parte, a la&#13;
publicación del documento de la OCDE que afirma que el&#13;
progreso en las ciencias biológicas puede brindar soluciones para muchas problemáticas que enfrenta el mundo&#13;
actual relacionadas con la salud, la alimentación, la energía y el medio ambiente. Si bien la propuesta de la OECD&#13;
todavía posee una fuerte impronta biotecnológica –en&#13;
definitiva, la irrupción de esa tecnología era la que venía&#13;
imponiéndose en las agendas de gobierno-, es el primer&#13;
paso por procurar ampliar el espectro del fenómeno y,&#13;
bajo el paraguas de la “bioeconomía” encauzar varios desafíos asociados con la biodiversidad y la sostenibilidad en&#13;
la explotación de la biomasa.&#13;
&#13;
4&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
2) La bioeconomía según la OECD: la visión de los&#13;
bienes públicos&#13;
La OECD advierte que en la mayor parte de los casos se prevén&#13;
avances evolutivos del tipo “innovaciones incrementales”. Es decir, en salud se irán observando&#13;
avances paulatinos y constantes,&#13;
pero no un cambio de paradigma,&#13;
la producción industrial se volverá&#13;
más amigable ambientalmente,&#13;
pero no modificará sus procesos&#13;
o productos, y en la agricultura se&#13;
tendrán granos que demanden&#13;
menos agua, sean más productivos y, por lo tanto, más eficientes&#13;
en su resultado, pero tampoco&#13;
serán saltos por fuera de lo previsible. Es decir, si se está ante un&#13;
nuevo paradigma tecno-productivo, este no irrumpirá abruptamente sino que irá avanzando firme,&#13;
pero gradualmente.&#13;
Al mismo tiempo, es importante señalar que el desarrollo de la bioeconomía no depende exclusivamente&#13;
de los avances tecnológicos. Dada&#13;
la condición de recurso biológico&#13;
sobre el que se innova, el marco&#13;
regulatorio (derechos de propiedad&#13;
&#13;
intelectual, leyes sanitarias, etc.), la&#13;
estructura del mercado (regulado/&#13;
intervenido, monopolizado, atomizado, etc.) y el conjunto de empresas existentes (grandes, pequeñas,&#13;
trasnacionales, familiares, etc.), así&#13;
como la formación de los recursos&#13;
humanos y la composición de las&#13;
cadenas de venta y distribución,&#13;
impactan sobre la viabilidad comercial y económica de los productos.&#13;
De esta manera, estas variables&#13;
determinarán fuertemente cómo se&#13;
desarrollará el sector a futuro.&#13;
Siguiendo el análisis de la OECD,&#13;
se pueden señalar tres aspectos&#13;
institucionales y uno social como&#13;
claves para el desarrollo de la bioeconomía a futuro, ya sea porque la&#13;
favorezcan o la obstaculicen: a) el&#13;
apoyo público a la I+D en biotecnología y la formación de recursos&#13;
humanos calificados; b) el marco&#13;
regulatorio y c) el régimen de derechos de propiedad intelectual –&#13;
como los institucionales- más d) la&#13;
aceptación pública de este tipo de&#13;
productos –como el factor social.&#13;
&#13;
107&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Tabla Nº1&#13;
Biotecnologías con alta probabilidad de llegar al mercado para el&#13;
año 2030 según la OECD&#13;
&#13;
Producción Primaria&#13;
&#13;
Salud&#13;
&#13;
Industria&#13;
&#13;
Amplio uso de marcadores moleculares en cría de animales,&#13;
peces, mariscos y plantas.&#13;
&#13;
Aprobación anual de muchas&#13;
vacunas nuevas y productos farmacéuticos basados en avances&#13;
biotecnológicos.&#13;
&#13;
Enzimas mejoradas para un amplio rango de aplicaciones en el&#13;
sector químico.&#13;
&#13;
Variedades OGM de los principales granos y árboles con mejoras&#13;
en contenidos de almidón, lignina&#13;
y aceites para su posterior procesamiento industrial.&#13;
&#13;
Gran uso de farmogenéticos&#13;
en tratamientos clínicos y en la&#13;
práctica de prescripciones, con&#13;
una caída en los pacientes elegibles para tratamientos con ciertas&#13;
terapias dadas.&#13;
&#13;
Microorganismos mejorados para&#13;
producir un creciente número de&#13;
productos químicos en un solo&#13;
paso, algunos a partir de genes&#13;
identificados por biopropección.&#13;
&#13;
Plantas y animales OGM para&#13;
producir farmacéuticos y otros&#13;
componentes valiosos.&#13;
&#13;
Seguridad mejorada y eficacia&#13;
para los tratamientos terapéuticos,&#13;
gracias a la vinculación entre información farmogenética, de prescripción y resultados de salud de&#13;
largo plazo.&#13;
&#13;
Biosensores para monitorear&#13;
en tiempo real contaminantes&#13;
ambientales e identificaciones&#13;
biométricas de gente.&#13;
&#13;
Variedades mejoradas de los principales granos para alimentación,&#13;
con mayores rindes por cosecha,&#13;
tolerancia al estrés, resistencia a&#13;
pesticidas, por OGM, marcadores&#13;
moleculares, cisgénesis o intragénesis.&#13;
&#13;
Blindaje extensivo para múltiples&#13;
factores de riesgo genético para&#13;
enfermedades comunes (como&#13;
artritis).&#13;
&#13;
Biocombustibles de 2da generación (alta densidad energética&#13;
en base a caña de azúcar y biomasa).&#13;
&#13;
Más diagnósticos para rasgos y&#13;
enfermedades genéticas de animales.&#13;
&#13;
Sistema de administración de&#13;
drogas mejorado a partir de la&#13;
convergencia entre la bio y la nanotecnología.&#13;
&#13;
Mayores porciones de mercado atendidas por biomateriales&#13;
(como bioplásticos).&#13;
&#13;
Clonaciones de animales de alto&#13;
valor en los stocks de cría.&#13;
&#13;
Nuevos nutracéuticos, producidos a partir de microorganismos&#13;
OGM, y plantas o extractos marinos.&#13;
&#13;
Principales granos de los países&#13;
en desarrollo reforzados con vitaminas y nutrientes a partir de&#13;
modificaciones genéticas.&#13;
&#13;
Test genéticos de bajo costo para&#13;
factores de riesgo en enfermedades crónicas (artritis, diabetes II,&#13;
coronarias, algunos cánceres)&#13;
&#13;
108&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Producción Primaria&#13;
&#13;
Salud&#13;
&#13;
Industria&#13;
&#13;
Principales granos de los países en&#13;
desarrollo reforzados con vitaminas&#13;
y nutrientes a partir de modificaciones genéticas.&#13;
&#13;
Test genéticos de bajo costo para&#13;
factores de riesgo en enfermedades crónicas (artritis, diabetes II,&#13;
coronarias, algunos cánceres)&#13;
&#13;
Microbiología de suelos&#13;
&#13;
La medicina regenerativa proveerá&#13;
mejor manejo de la diabetes y el&#13;
reemplazo o reparación de ciertos&#13;
tipos de tejidos dañados.&#13;
&#13;
Fuente: OECD, 2009.&#13;
&#13;
En relación a las actividades de I+D,&#13;
contrariamente a otras disciplinas y&#13;
probablemente debido a su novedad y características de bien público, la mayor parte del aporte de&#13;
fondos en esta rama corresponde&#13;
al sector público. La investigación&#13;
de punta en biotecnología, tanto en&#13;
salud como en actividades agropecuarias, se desarrolla en los laboratorios públicos y en las universidades. Estos centros investigan y&#13;
mueven la frontera, al mismo tiempo que son quienes forman los recursos humanos capacitados. Esta&#13;
actividad pública, sin embargo, no&#13;
es inocua, ya que las líneas que financien determinarán las actividades que se desarrollarán más rápidamente. El gran cuello de botella&#13;
para el desarrollo futuro del sector&#13;
está determinado por la cantidad&#13;
de recursos humanos disponibles&#13;
en estas áreas. En este caso, también se verifica un incremento notable en formación de RRHH por&#13;
&#13;
parte de numerosos países, entre&#13;
los que se destacan varios emergentes, con China e India escalando&#13;
posiciones los últimos años.&#13;
En este sentido, EE.UU. explicó&#13;
más del 80% del gasto público en&#13;
I+D en biotecnología registrado en&#13;
2005 (para ese año, el gasto público norteamericano en biotecnología en salud era cuatro veces el&#13;
gasto sumado de 25 países integrantes de la UE); el gasto privado&#13;
global era menor que el público y,&#13;
en este caso, EEUU concentraba&#13;
un poco más del 65%. Las previsiones marcan que esta preponderancia de EEUU no se va a modificar&#13;
(básicamente gracias a su industria&#13;
de la salud), aunque también señalan un crecimiento importante por&#13;
parte de las economías emergentes (principalmente Brasil, China e&#13;
India en agricultura, con cierta lógica por las demandas crecientes de&#13;
su población).&#13;
&#13;
109&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
En I+D biotecnológica aplicada al&#13;
agro, el sector público es relevante&#13;
tanto en los países desarrollados&#13;
como en los países en vías de desarrollo. Al interior de la OECD, el&#13;
20% de los OGM aprobados entre 1989 y 2007 fueron realizados&#13;
por el sector público, con un sesgo&#13;
hacia investigaciones relacionadas&#13;
con resistencia al estrés y atributos&#13;
agronómicos para la cosecha. Asimismo, la investigación industrial&#13;
se ve sustentada por la facilitación&#13;
de estructura y recursos que brinda&#13;
el sector público.&#13;
La regulación es otro de los planos&#13;
a tener en cuenta para el desarrollo de la actividad. En este sentido,&#13;
la OECD resalta que sobre ciertas&#13;
áreas en las que se puede aplicar&#13;
la biotecnología existe mayor carga regulatoria que sobre otras, lo&#13;
que determinará senderos evolutivos dispares. Ante los temores de&#13;
ataques bioterroristas, todos los&#13;
temas referidos a bioseguridad se&#13;
han vuelto más estrictos y engorrosos, por lo que, por ejemplo, la&#13;
investigación sobre patógenos se&#13;
ha vuelto sensiblemente más costosa. En otras áreas, vinculadas&#13;
con la salud humana, animales,&#13;
plantas y ambiente, la regulación&#13;
pre-comercial es elevada. Regulaciones para garantizar la seguridad&#13;
del consumidor se establecen sobre los bioterapéuticos, productos&#13;
&#13;
110&#13;
&#13;
veterinarios, los OGM, etc. Sin ir&#13;
más lejos, Monsanto gasta más&#13;
en su departamento legal que en&#13;
el de I+D. Claramente no es igual&#13;
para todas las técnicas biotecnológicas. Incluso en estos sectores&#13;
más sensibles existen casos en los&#13;
que la regulación es más laxa (no&#13;
es lo mismo introducir una variedad&#13;
vegetal modificada por transgenia,&#13;
que alguna que no fue modificada&#13;
genéticamente).&#13;
Si se impone un marco regulatorio/&#13;
normativo más restrictivo, éste tenderá a elevar los costos lo que, a&#13;
su vez, llevará a elevar el tamaño&#13;
mínimo necesario para que una&#13;
empresa pueda afrontar los costos&#13;
que implica llevar al mercado un&#13;
producto biotecnológico nuevo. Es&#13;
decir, sólo las grandes empresas&#13;
tienen suficiente respaldo económico para hacerlo. Esto se verifica en que pequeñas empresas&#13;
se concentran en el desarrollo del&#13;
producto y lo venden o licencian a&#13;
una grande para que ella afronte&#13;
los costos de la comercialización.&#13;
Si a los costos señalados se añade&#13;
que el mercado a atender es pequeño (como la biorremediación,&#13;
dado que las condiciones de localización –ambiente, suelo, temperatura, humedad- limitan el micro-organismo necesario), probablemente&#13;
se vea limitado el desempeño inno-&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
vador del sector. En definitiva, es&#13;
importante prestar atención a este&#13;
mundo de las regulaciones y observar que las mismas, muy probablemente, se verán modificadas en&#13;
el corto plazo debido a las diversas&#13;
presiones por atender en tiempo y&#13;
forma los nuevos desafíos que el&#13;
mundo está enfrentando.&#13;
Un capítulo especial del marco regulatorio son los derechos de propiedad intelectual (DPI). En este&#13;
caso, los que afectan al sector son&#13;
patentes, marcas registradas, copyrights y secretos comerciales.&#13;
Los DPI existen y, para estimular la&#13;
innovación, deberán aplicarse junto&#13;
a otros instrumentos complementarios, utilizando de forma innovadora al sistema de DPI vigente&#13;
para promover la colaboración, y&#13;
suplementarios, como premios a la&#13;
investigación y subsidios públicos&#13;
a la investigación. Existe un amplio&#13;
espacio para establecer mecanismos de “open source” e iniciativas&#13;
científicas abiertas, pooles de patentes y diversas prácticas de licenciamiento que habiliten el avance del conocimiento en el sector.&#13;
Otro aspecto clave para el desarrollo del sector se vinculará con la&#13;
actitud que tomará la gente frente&#13;
a los productos biotecnológicos,&#13;
y esto es sumamente variable no&#13;
sólo entre campos de aplicación&#13;
&#13;
(alimentos, salud y aplicaciones industriales), sino también entre aplicaciones tecnológicas al interior de&#13;
cada uno. En la producción agrícola aún existen fuertes resistencias a&#13;
los transgénicos (desde posiciones&#13;
naturistas hasta defensas sociales&#13;
por los desplazados por las nuevas&#13;
tecnologías), pero hay aún más resistencia pública a la clonación de&#13;
animales. En este plano, resultarán&#13;
determinantes la divulgación científica y la que los medios hagan de&#13;
los desarrollos científicos.&#13;
Si bien la nueva plataforma tecnológica que surge en torno a la biotecnología puede brindar un motor&#13;
para el incremento de la sustentabilidad en las economías, su implementación requiere la definición&#13;
de una agenda de política para&#13;
implementar los descubrimientos&#13;
provenientes de la investigación y&#13;
las innovaciones que se encuentran en la base de la bioeconomía.&#13;
La OCDE sugiere firmemente que&#13;
tanto el sector público como el privado deben tomar roles activos en&#13;
el diseño de dicha agenda con el&#13;
objetivo de maximizar su potencial.&#13;
Todos estos son aspectos que deben ser tenidos en cuenta en las iniciativas, planes o estrategias de gobierno a la hora de diseñar políticas&#13;
y acciones concretas que favorezcan el desarrollo de la bioeconomía.&#13;
&#13;
111&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
3) Las estrategias nacionales más allá de la OECD:&#13;
la bioeconomía ingresando a las agendas&#13;
de políticas públicas&#13;
Ante este escenario descripto,&#13;
¿cuáles son los posicionamientos&#13;
que, preliminarmente, se van delineando desde la perspectiva de los&#13;
diversos estados nacionales involucrados e interesados directamente&#13;
en el tema en los distintos países?&#13;
Como antecedentes cercanos pueden observarse diversas iniciativas&#13;
relacionadas con la biotecnología e&#13;
industrias basadas en las ciencias&#13;
biológicas, así como otro conjunto&#13;
de propuestas o programas preocupados por el calentamiento global, que abogaban por una economía más sustentable.&#13;
Actualmente, la tendencia planteada por muchos gobiernos pasa por&#13;
desarrollar estrategias que juntan&#13;
estas temáticas separadas bajo el&#13;
paraguas conceptual de la bioeconomía. El hecho que algunos de los&#13;
países y las economías más grandes hayan adoptado estrategias&#13;
nacionales y visiones respecto de&#13;
la bioeconomía es una señal relevante sobre el sendero que comenzó a delinearse en este terreno.&#13;
Con la estrategia para el desarrollo&#13;
de la bioeconomía cada país decla-&#13;
&#13;
112&#13;
&#13;
ra, de manera coordinada, sus intenciones y acciones sobre aspectos relacionados con la protección&#13;
de la biodiversidad, la producción&#13;
de energía limpia, la calidad de los&#13;
alimentos, la preservación de biotópicos raros y la mitigación del&#13;
cambio climático. Dado que los temas a abordar involucran distintas&#13;
áreas o sectores (salud, energía,&#13;
producción, ambiente, ruralidad,&#13;
etc.) que cruzan diferentes áreas&#13;
de gobierno, desde el plan suelen&#13;
distribuirse responsabilidades y establecerse instancias de coordinación (a nivel macro y micro)1.&#13;
En este sentido, los planes y documentos revisados son todos&#13;
de muy reciente data (de 2012 en&#13;
adelante) y lo máximo a lo que llegan es a definir líneas de acción&#13;
para abordar los diferentes objetivos planteados. Si bien, en general todos plantean las mismas&#13;
grandes áreas, lo que varía son los&#13;
énfasis y formas de abordaje –en&#13;
algunos casos, predomina la visión&#13;
Por ejemplo, la iniciativa de Finlandia The Finnish&#13;
Por ejemplo, la iniciativa de Finlandia The Finnish&#13;
bioeconomy strategy (2014), se resume en 4 grandes&#13;
bioeconomy strategy (2014), se resume en 4 grandes&#13;
objetivos, los que a su vez se abren en varias líneas de&#13;
objetivos, los que a su vez se abren en varias líneas de&#13;
acción definiendo la responsabilidad multi-agencia para&#13;
acción definiendo la responsabilidad multi-agencia para&#13;
llevarlas adelante.&#13;
llevarlas adelante.&#13;
5&#13;
1&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
de investigación y desarrollo, en&#13;
otros es una visión más holística-.&#13;
Para la mayoría de los países, el&#13;
desarrollo de la bioeconomía -o&#13;
de algunos sectores específicos&#13;
de la biotecnología- consiste en&#13;
fomentar la innovación, el crecimiento económico y la creación&#13;
de empleo. En algunos casos, su&#13;
objetivo puntual se centra en beneficiar áreas rurales permitiéndoles proveer y procesar recursos&#13;
renovables (Finlandia); en otros, el&#13;
desarrollo de la bioeconomía se ve&#13;
justificado con la necesidad de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, así como la de&#13;
combatir el cambio climático (Alemania, Australia, Gran Bretaña).&#13;
La problemática de la seguridad&#13;
&#13;
alimentaria constituye un eje importante de numerosas estrategias&#13;
(Alemania, Canadá).&#13;
Al momento, se pudieron identificar 24 países con estrategias,&#13;
planes o iniciativas vinculadas a&#13;
la bioeconomía Curiosamente, si&#13;
bien existen diferentes iniciativas&#13;
sobre el tema (talleres, congresos,&#13;
propuestas regionales, programas&#13;
sectoriales, etc.) en América Latina, región rica en biodiversidad y&#13;
producción de biomasa, no se registraron –aún- planes nacionales&#13;
sobre bioeconomía, aunque en el&#13;
último año son varios los países&#13;
que anuncian su pronto lanzamiento (Colombia; Brasil –a partir de una&#13;
iniciativa empresarial-, entre otros).&#13;
&#13;
113&#13;
&#13;
�Chile - 2009&#13;
&#13;
Colombia - 2012&#13;
&#13;
EEUU - 2012&#13;
&#13;
Canada - 2011&#13;
&#13;
Brasil - 2013&#13;
&#13;
India - 2007&#13;
&#13;
Fuente: Elaboración propia.&#13;
&#13;
Planes Nacionales en biotecnología y proyectos de Iniciativas futuras en bioeconomía&#13;
&#13;
Países con planes o estrategias nacionales de investigación e innovación amplios y&#13;
esbozan temáticas afines a la bioeconomía&#13;
&#13;
Países con programas sectoriales en biotecnología, bioenergía, biomasa y/o en los&#13;
que se hace mención a la bioeconomía&#13;
&#13;
Japón - 2011&#13;
&#13;
Australia - 2012&#13;
&#13;
Indonesia - 2011&#13;
&#13;
Malasia - 2011&#13;
&#13;
Tailandia - 2011&#13;
&#13;
China - 2011&#13;
&#13;
Rusia - 2012&#13;
&#13;
Países con estrategias denominadas de “Economía o Crecimiento Verde”&#13;
&#13;
Países con Estrategias Nacionales en Bioeconomía&#13;
&#13;
REFERENCIAS&#13;
&#13;
Qatar - 2012&#13;
A. Saudita - 2010&#13;
&#13;
Sudáfrica - 2013&#13;
&#13;
Israel - 2008&#13;
&#13;
Finlandia - 2014&#13;
Suecia - 2011&#13;
G. Bretaña - 2011 Países Bajos - 2010&#13;
Dinamarca - 2009&#13;
Irlanda - 2009&#13;
Alemania - 2010&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Cuando se intenta clasificar a los&#13;
países según si ha desarrollado&#13;
y/o publicado una Estrategia Nacional en bioeconomía, surgen&#13;
distintos criterios, lo que lleva a la&#13;
discusión sobre la definición de&#13;
una tipología de iniciativas. Como&#13;
se señaló anteriormente, algunos&#13;
países han presentado estrategias&#13;
claras o por lo menos utilizando la&#13;
terminología bioeconomía. Entre&#13;
ellos, Estados Unidos, Sudáfrica,&#13;
los Países Bajos, Suecia, Alemania&#13;
y Finlandia1. Por otro lado, hay un&#13;
número significativo de países que&#13;
poseen iniciativas en el terreno de&#13;
la biomasa específicamente y de&#13;
la bioenergía. Es el caso de Australia, Gran Bretaña y Japón entre&#13;
otros2. El término economía verde&#13;
se utiliza en algunos casos nacionales en estrecha relación con la&#13;
bioeconomía, como los de Irlanda&#13;
y Dinamarca3.&#13;
Por otro lado, países como Brasil&#13;
e India cuentan con Programas&#13;
Nacionales de desarrollo de la biotecnología que delinean aspectos&#13;
Ver listado de Iniciativas y Programas Nacionales en&#13;
Bioeconomía en el anexo.&#13;
16&#13;
&#13;
Australia “Bioenergy – Strategic Plan 2012–2015”&#13;
Gran Bretaña “UK Bioenergy Strategy” (2011)Japón&#13;
“Biomass Industrialization Strategy” (2013); “Biomass&#13;
Utilization Plan” (2009)&#13;
&#13;
27&#13;
&#13;
más amplios a los estrictamente&#13;
sectoriales (en azul en el mapa).&#13;
En el caso de Brasil se destaca,&#13;
asimismo, la existencia de un plan&#13;
elaborado por la Confederación&#13;
Nacional de Industrias en 2013&#13;
claramente enfocado a la bioeconomía, “Bioeconomía: Uma agenda Para&#13;
o Brasil”.&#13;
Los casos de Rusia y China merecen un comentario aparte, donde&#13;
la existencia de un número considerado de Plataformas tecnológicas con una historia de más de&#13;
una década y el rol protagónico&#13;
del Gobierno Central y distintos&#13;
Ministerios dan lugar a Estrategias&#13;
Sectoriales combinadas bajo el&#13;
paraguas de Planes Estratégicos&#13;
Nacionales4.&#13;
Otros países presentan políticas&#13;
sectoriales, manifestando la necesidad de potenciar la biotecnología. Esto se hace de manera&#13;
explícita en 2003, en el caso de&#13;
Chile, cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología señaló que el propósito de&#13;
la política biotecnológica chilena&#13;
es “impulsar el desarrollo y la aplicación de&#13;
la biotecnología en Chile, especialmente en&#13;
los sectores productivos basados en recursos naturales, con el fin de incrementar el&#13;
Rusia&#13;
Rusia “Bioindustry&#13;
“Bioindustry and bioresourcesBioTech 2030”&#13;
(2012); China “Guidelines on national medium-long&#13;
term Program for Science and Technology development 2006-2020” (2008)&#13;
94&#13;
&#13;
Irlanda« Developing&#13;
Developingthe&#13;
theGreen&#13;
GreenEconomy&#13;
Economy&#13;
in IreIrlanda«&#13;
in Ireland&#13;
» (2009)&#13;
; Dinamarca&#13;
« Agreement&#13;
on Growth&#13;
Green&#13;
»land&#13;
(2009)&#13;
; Dinamarca&#13;
« Agreement&#13;
on Green&#13;
»Growth&#13;
(2009)» (2009)&#13;
83&#13;
&#13;
115&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
bienestar y la calidad de vida de todos los&#13;
chilenos y de contribuir a la generación de&#13;
riqueza en el país, velando por la protección&#13;
de la salud y la sostenibilidad ambiental”, lo&#13;
cual refleja la importancia que se&#13;
le da a ésta área de estudio como&#13;
factor de desarrollo económico5.&#13;
El caso de Colombia presenta características similares y el de algunos países árabes (Arabia Saudita&#13;
y Qatar son un ejemplo) merecen&#13;
analizarse por sus rasgos particulares en cuanto al enfoque adoptado6.&#13;
Como ya se señalara, un conjunto&#13;
de países promueven el desarrollo&#13;
de ciertos sectores vinculados a la&#13;
biotecnología pero no tienen aún&#13;
una estrategia articulada en bioeconomía. Ello incluye la biotecnología roja (el sector farmacéutico&#13;
y médico), la biotecnología verde&#13;
(plantas transgénicas y clonación&#13;
de animales) y la biotecnología&#13;
Chile&#13;
Chile “La&#13;
“La Biotecnología&#13;
Biotecnología como&#13;
como herramienta para el&#13;
desarrollo y el bienestar. Política Nacional para el desarrollo de la Biotecnología”. (2003)&#13;
5&#13;
10&#13;
&#13;
11&#13;
Qatar:”NationalPrioritiesResearchProgram”&#13;
(www.qnrf.org); “Qatar NationalVision 2030”; Arabia&#13;
Saudita “Ministry of Economy and Planning: StrategicPrioritiesforAgriculturalTechnology” (www.mep.gov.sa )&#13;
&#13;
116&#13;
&#13;
blanca o industrial relacionada con&#13;
los biocombustibles y bioplásticos,&#13;
entre otros. El desarrollo de biotecnología alimentaria y la innovación&#13;
en el sector salud es considerado&#13;
como un factor importante por su&#13;
contribución al mejoramiento de&#13;
calidad de vida de la población&#13;
(claramente explicitados en casos&#13;
como India y China).&#13;
Los instrumentos utilizados para&#13;
la promoción de la bioeconomía&#13;
son similares, en muchas de las&#13;
estrategias nacionales. Gran parte&#13;
de los países se concentran en la&#13;
inversión en I+D, en el terreno de&#13;
las ciencias de la vida/biológicas.&#13;
Es más, se proponen ayudar a la&#13;
transferencia de la innovación del&#13;
laboratorio al mercado, fomentando la formación de clusters entre universidades y firmas, donde estas&#13;
últimas pueden verse beneficiadas&#13;
por exenciones impositivas y fuentes de financiamiento, fortaleciendo el vínculo público-privado (ver&#13;
el caso de Malasia). Algunas de&#13;
ellas anticipan reformas legales y&#13;
regulatorias con el objetivo de apoyar la bioeconomía.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Malasia*&#13;
* Para más detalle ver: “Bioeconomy Malaysia. Annual&#13;
Report 2013 “Bioeconomy Transformation Programme”.&#13;
La Corporación de Biotecnología de Malasia (Biotechcorp) es la Agencia&#13;
designada para la implementación del Programa de Bioeconomía. BiotechCorp trabaja y colabora con varias agencias gubernamentales, el sector&#13;
privado e instituciones académicas e institutos de investigación en la identificación de Proyectos Punto de Entrada (PPEs) para incluir en el Programa. El Programa se inició identificando 10 PPEs en los sectores agrobiotecnológico, biomédico y bioindustrial para el lanzamiento. Estos incluyen&#13;
insumos biológicos industriales, productos bioquímicos, biomateriales, insumos biológicos agrícolas, ingredientes bio de alto valor, alimentos de alto&#13;
valor, biosimilares – biofármacos diseñados para tener propiedades activas&#13;
similares a aquellos que hayan sido previamente autorizados-, descubrimiento de drogas, screening molecular, células madre y medicina regenerativa. Son 20 los proyectos privados que constituyen la primera etapa o&#13;
primer grupo de empresas. Estos proyectos de activación (gatillo) fueron&#13;
elegidos por sus efectos positivos potenciales en términos de generación&#13;
de Producto, empleo creado y atracción de inversiones.&#13;
De los Reporte Anuales de Biotechcorp 2013 y 2014 surgen algunas&#13;
acciones concretas entre las cuales se encuentra aquellas vinculadas al&#13;
Proyecto disparador o de activación (“trigger”) perteneciente al grupo de&#13;
aquellos proyectos identificados como prioritarios en la primera etapa del&#13;
Plan denominados bioindustriales. Por ejemplo, puede identificarse bajo&#13;
el EPP relacionado con los productos bio-químicos la producción de isobutanol proveniente de materias primas celulósicas (chips o virutas de&#13;
madera), en cooperación con una firma norteamericana (Gevo Inc.) .&#13;
En el Reporte annual 2013, se informa el estado de progreso de estos&#13;
proyectos disparadores, a través de esquemas con semáforos.&#13;
&#13;
12&#13;
&#13;
Recientemente publicado y solo en una versión abreviada.&#13;
&#13;
Se trata de la creación de una plantación de un cultivo energético usando las especies de&#13;
rápido crecimiento Leucaena leucocephala. Estas brindan los chips que se usan como input&#13;
esencial para la producción de electricidad. Identificado con el color verde, el proyecto se&#13;
encuentra progresando y se ubica en la Zona Económica Especial de la Región Económica de&#13;
la costa este en el parque industrial Kerth.&#13;
13&#13;
&#13;
117&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Así, se puede observar el caso de&#13;
Sudáfrica, que plantea desarrollar&#13;
tecnologías, productos y servicios&#13;
para responder a las necesidades&#13;
de innovación en salud, en el sector agrícola y en la industria, para lo&#13;
que, por ejemplo, supone que las&#13;
intervenciones en áreas de investigación y desarrollo en el sector&#13;
agrícola deben ayudar a garantizar&#13;
la seguridad alimentaria, y se preocupa por la transferencia de tecnología y la orientación de la investigación a favor de generar mayores&#13;
innovaciones en las áreas incluidas&#13;
dentro de la Bioeconomía. O, en&#13;
el caso de EE.UU. que define a la&#13;
bioeconomía como “toda actividad económica impulsada por la&#13;
investigación e innovación en ciencias biológicas”, y para ello plantea&#13;
un plan de cinco pilares que van&#13;
desde apoyar la I+D relacionada&#13;
con áreas de bioeconomía, hasta&#13;
establecer medidas que permitan&#13;
facilitar la transición del laboratorio&#13;
al mercado de las ideas desarrolladas, pasando por reformular el&#13;
marco regulatorio.&#13;
&#13;
118&#13;
&#13;
Es decir, son todas iniciativas que&#13;
buscan fortalecer un sistema de&#13;
innovación vinculado a la bioeconomía, entendida como las áreas&#13;
que utilizan recursos biológicos en&#13;
su función de producción. Y así se&#13;
piensan y describen sucintamente&#13;
las acciones a encarar.&#13;
Por otro lado, un grupo de países&#13;
europeos (Canadá no posee un&#13;
plan nacional, pero presenta varias&#13;
iniciativas que también asumen&#13;
una visión integral de la bioeconomía), plantean acciones estructuradas en torno a planes más&#13;
coordinados, como ser el caso de&#13;
Alemania, que establece en su iniciativa cinco áreas temáticas para&#13;
la acción –producción sustentable&#13;
de recursos renovables; mercados&#13;
crecientes y productos y tecnologías innovadoras; redes de procesos y valor agregado; competencia&#13;
por el uso de la tierra; y contexto&#13;
internacional-, más tres áreas que&#13;
cruzan las demás –marco político&#13;
coherente; información y diálogo&#13;
con la sociedad; entrenamiento y&#13;
capacitación-.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Oficina de Agriculture and Agri-Food&#13;
Canada (AAFC)&#13;
AAFC es responsable por desarrollar programas y políticas y proveer información, investigación y tecnología que contribuyan a una agricultura competitiva, sustentable ambientalmente e innovadora. En ese rol, comprende&#13;
que los bioproductos representan una nueva oportunidad para el sector&#13;
agrícola, ya sea en la producción de biocombustibles y bioenergía, como&#13;
para la producción de biomateriales y bioquímicos.&#13;
En su presentación, plantea que la AAFC visualiza cinco temas que dan&#13;
sustento a un “bioproducts roadmap” para hacer avanzar la bioeconomía: calidad y disponibilidad de materia prima; desarrollo de mercados;&#13;
políticas y regulaciones públicas; el desarrollo de nuevas relaciones; y el&#13;
desarrollo de I+D. Para ello, proponen un conjunto de acciones que van&#13;
desde desarrollar mercados e inversiones para los bioproductos, hasta establecer una visión coordinada federal/provincial con el compromisos de&#13;
políticas y programas que apoyen el desarrollo de los bioproductos, pasando por una mejor coordinación público/privada/académica y el apoyo a&#13;
la investigación en el área (incluyendo la adopción tecnológica y el escalado&#13;
de los desarrollos, como efectos demostración para su comercialización).&#13;
En materia de I+D, innovación y transferencia de tecnología define áreas&#13;
prioritarias (nuevas fuentes de biomasa; desarrollo de biomasa agrícola;&#13;
producción integrada de sistemas de biomasa de calidad; métrica en sustentabilidad). A su vez, identifica una serie de actividades clave para implementar su “roadmap”: i) el establecimiento de un grupo de trabajo federal/&#13;
provincial/territorial para fomentar la cooperación intergubernamental; ii) un&#13;
comité de la cadena de valor en bioproductos, para juntar a los representantes del sector privado y público para fortalecer la competitividad de&#13;
Canadá en bioeconomía; iii) un grupo de trabajo interdepartamental, para&#13;
mejorar las acciones hacia el interior del gobierno en bioeconomía; iv) un&#13;
programa de puertas abiertas a los programas tradicionales, buscando&#13;
aprovechar, para la bioeconomía, los instrumentos que ya existen.&#13;
A su vez, AAFC ha desarrollado un mapa con herramientas de análisis con&#13;
el inventario de biomasa (BIMAT), establecido un sistema de indicadores&#13;
agro-ambientales, para medir calidad del aire, biodiversidad, manejo ambiental a nivel de establecimiento agropecuario, calidad del suelo, y calidad&#13;
y disponibilidad de agua.&#13;
&#13;
119&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Oficina de Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)&#13;
Por su parte, el Consejo Nacional de Investigación del Canadá ha establecido programas específicos, como el consorcio industrial en biomateriales,&#13;
para desarrollar productos en base a biomasa no destinada a alimentos;&#13;
sistemas de bioenergía para aplicaciones estacionarias viables, para desarrollar a partir de la biomasa disponible sistemas estables de generación de&#13;
energía; conversión insignia de carbono en algas, para desarrollar sistemas&#13;
de captura de carbono en la industria con plantas de tratamiento en base a&#13;
cultivo de algas. A su vez, Canadá ha lanzado un programa amplio para la&#13;
transformación de la industria forestal, para el que se anunció una inversión&#13;
de más de 90 millones de dólares canadienses para el bienio 2014/15, en&#13;
búsqueda de volver más sustentable y competitivo al sector a nivel global.&#13;
Al mismo tiempo, otras acciones del gobierno de Canadá que contribuyen&#13;
con la bioeconomía son el programa NextGen Biofuels Fund, que apoya&#13;
el establecimiento de demostraciones a escala comercial de emprendimientos para la próxima generación de biocombustibles; el SD Tech Fund,&#13;
que apoya la última etapa de desarrollo y demostración pre-comercial de&#13;
soluciones de tecnología limpia; y los servicios de la comisión de servicios&#13;
exteriores y de comercio exterior, que proveen de apoyo y asistencia para&#13;
avanzar en mercados externos.&#13;
&#13;
A efectos de este documento, se&#13;
presentará la síntesis de seis iniciativas nacionales en bioeconomía&#13;
(EE.UU., Rusia, Alemania, Finlandia, Malasia y Sudáfrica), más el&#13;
análisis de un conjunto de otros&#13;
países que, si bien no presentan&#13;
una estrategia nacional oficial sobre&#13;
el tema, sí presentan un conjunto&#13;
de iniciativas diversas que contribuyen a pensar en el abordaje del&#13;
tema por parte de los mismos (China, India, Brasil, Colombia, Chile,&#13;
Canadá, Qatar y Arabia Saudita).&#13;
&#13;
120&#13;
&#13;
Las estrategias nacionales sobre&#13;
bioeconomía fueron seleccionados&#13;
de a pares, siguiendo la caracterización que realiza Manfred Kircher,&#13;
Chairman del Cluster Industrielle&#13;
Biotechnologie, Düsseldorf, Alemania, en su trabajo “The transition&#13;
to a bio-economy: national perspectives”1 (2012). Allí, Kircher visualiza la&#13;
&#13;
cadena de valor de la bioeconomía&#13;
desde la producción de biomasa&#13;
1&#13;
Ver online en Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.&#13;
com); DOI: 10.1002/bbb.1341 Biofuels, Bioprod.&#13;
Bioref.6:240–245 (2012) BIOFPR biofuel, bioproducts &amp; biorefining (the Society of Chemical Industry,&#13;
John Wiley and Sons Ltd.).&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
hasta las industrias de bienes de&#13;
consumo, pasando por industrias&#13;
bio-químicas y de procesamiento&#13;
de recursos naturales –ver gráfico Nº 5-. Siguiendo esa dinámica,&#13;
distingue tres tipos de países:&#13;
1.Bendecidos por la biomasa&#13;
abundante, pero poco integrados a&#13;
industrias de procesos (Sudáfrica,&#13;
Malasia, Brasil, Chile y Colombia)&#13;
2.Fuertes en materias primas y desarrollados en combustibles e in-&#13;
&#13;
dustria Química (EEUU, Rusia, Canadá, China e India)&#13;
3.Desarrollados, importadores de&#13;
materia prima (Alemania y Finlandia)&#13;
&#13;
A la clasificación de Kircher se añadió la de aquellos países que no tienen ni materia prima, ni capacidad&#13;
industrial instalada, pero sí fondos&#13;
suficientes como para invertir (Qatar y Arabia Saudita).&#13;
&#13;
Gráfico Nº 5&#13;
Feature the transition to a bio-economy: national perspectives&#13;
&#13;
121&#13;
&#13;
��A continuación, se presentan las principales&#13;
observaciones de las iniciativas de los países&#13;
seleccionados en un cuadro síntesis, buscando&#13;
destacar cómo definen a la bioeconomía, qué&#13;
objetivos y acciones se plantean llevar adelante,&#13;
cuál es el área responsable de gobierno de realizarlo y algunas otra cuestiones relevantes que&#13;
fueron surgiendo de la lectura de los documentos&#13;
oficiales publicados.&#13;
&#13;
�CUADRO SÍNTESIS&#13;
&#13;
Plan&#13;
Nacional&#13;
&#13;
Áreas Prioritarias&#13;
&#13;
Conjunto de sectores económicos que usan recursos renovables, incluyendo salud, agricultura,&#13;
elaboración de alimentos, sector forestal, pesca&#13;
así como protección del medio ambiente. Se consideran como la base para el diseño de nuevos&#13;
materiales, el aumento de la productividad en la&#13;
producción agrícola y la protección del medio&#13;
ambiente.&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Biofarma y biomedicina; Biotecnología&#13;
industrial y bioenergía; Agricultura y&#13;
biotecnologíaagroalimentaria; Biotecnología forestal; Biotecnología para la&#13;
protección medio ambiental y Biotecnología marina.&#13;
&#13;
Sudáfrica&#13;
&#13;
Conjunto de las actividades que utilizan innovaciones basadas en recursos, materiales y procesos&#13;
biológicos para generar desarrollo económico,&#13;
social y medioambiental sustentable&#13;
&#13;
Si,&#13;
con enfoque regional&#13;
&#13;
Salud, Agricultura e Industria&#13;
&#13;
Malasia&#13;
&#13;
Producción sustentable de recursos biológicos&#13;
renovables y la conversión de estos transformándolos en alimentos, productos químicos, energía y&#13;
productos para la salud y el bienestar de la población, a través tecnologías innovadoras y eficientes&#13;
&#13;
Si,&#13;
con enfoque regional&#13;
&#13;
Agro-biotecnológico, biomédico y&#13;
bioindustrial.&#13;
&#13;
Alemania&#13;
&#13;
Producción basada en conocimiento y uso de&#13;
recursos renovables, en busca de proveer productos, procesos y servicios en todas las áreas&#13;
de la economía, dentro de un sistema económico&#13;
viable para el futuro.&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
La industria y energía; la agricultura,&#13;
forestal y pesca; las ambientales y&#13;
clima; la de I+D&#13;
&#13;
Finlandia&#13;
&#13;
Se basa en RRNN renovables para producir comida, energía, productos y servicios. Reducirá la&#13;
dependencia de RRNN no renovables, prevendrá&#13;
la pérdida de biodiversidad y creará nuevo crecimiento económico y trabajos con desarrollo&#13;
sustentable.&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Diversificación de bio- productos;&#13;
Bioenergía; Química Verde; Construcción; Tecnologías limpias&#13;
&#13;
País&#13;
&#13;
Rusia&#13;
&#13;
Definición de Bioeconomía&#13;
&#13;
�Objetivo&#13;
&#13;
¿Plantea acciones concretas?&#13;
&#13;
¿Establece montos&#13;
de inversión /&#13;
financiamiento de&#13;
las acciones?&#13;
&#13;
Organismo responsable&#13;
y/o Coordinador de la&#13;
Estrategia/Plan&#13;
&#13;
Fortalecer las “ciencias de la vida” consideradas la base para el diseño de nuevos&#13;
materiales, el aumento de la productividad en la producción agrícola y la protección del medio ambiente.&#13;
&#13;
Sí; específicas para cada uno&#13;
de los sectores&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Ministerio para el Desarrollo Económico y Organismos estatales de los&#13;
distintos Estados según&#13;
el Sector y la medida&#13;
puntual.&#13;
&#13;
Reducción de la pobreza, la creación de&#13;
empleo, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria en Sudáfrica y el resto&#13;
del continente africano. (plantea objetivos&#13;
por sector)&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Departamento de Ciencia&#13;
y Tecnología + Comité&#13;
Coordinador según Área&#13;
&#13;
No&#13;
&#13;
El Ministerio de Ciencia,&#13;
Tecnología e Innovación&#13;
lidera el Programa, la&#13;
Corporación de Biotecnología de Malasia (Biotechcorp) es la Agencia&#13;
designada para su implementación.&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
No&#13;
&#13;
El gobierno federal a través de sus varios Ministerios – Coordinado por&#13;
Ministerio de Alimentos y&#13;
Agricultura&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Establece metas&#13;
cuantitativas, pero&#13;
no explicita presupuesto.&#13;
&#13;
Múltiples responsabilidades, coordinado por el&#13;
Ministerio de Empleo y&#13;
Economía.&#13;
&#13;
Promover una Bioeconomía basada en&#13;
el conocimiento a través del establecimiento de un ecosistema de I+D sustentable, en las áreas agrícola, de salud y&#13;
de biotecnología industrial, fortaleciendo&#13;
las interacciones público-privadas.&#13;
&#13;
Realizar una transición estructural, sustentable y competitiva hacia la Bioeconomía. Asegurar oferta de alimentos;&#13;
asegurar la provisión de recursos renovables; protección del clima; fortalecer&#13;
el potencial innovador; cambio cultural&#13;
hacia consumo sustentable&#13;
&#13;
Crear las bases para una Bioeconomía competitiva: Establecer ambiente&#13;
operativo competitivo; Generar nuevos&#13;
negocios en Bioeconomía; Desarrollar&#13;
contenidos educativos; Accesibilidad y&#13;
sustentabilidad de biomasa&#13;
&#13;
Si, presentadas por sector.&#13;
&#13;
�País&#13;
&#13;
Estados&#13;
Unidos&#13;
&#13;
Definición de Bioeconomía&#13;
&#13;
Plan&#13;
Nacional&#13;
&#13;
Áreas Prioritarias&#13;
&#13;
Toda actividad económica impulsada por la investigación e innovación en ciencias biológicas&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
Salud, Energía, Agricultura y Ambiente&#13;
&#13;
No&#13;
&#13;
AAFC visualiza cinco temas que dan&#13;
sustento a un “bioproducts roadmap”&#13;
para hacer avanzar la Bioeconomía:&#13;
calidad y disponibilidad de materia prima; desarrollo de mercados; políticas&#13;
y regulaciones públicas; el desarrollo&#13;
de nuevas relaciones; y el desarrollo&#13;
de I+D&#13;
&#13;
Canadá&#13;
&#13;
Biotecnología agrícola&#13;
Recursos energéticos&#13;
China&#13;
&#13;
Plan de Bioindustria&#13;
&#13;
Biotecnología marina&#13;
Medicina tradicional china;&#13;
Farmacéutica&#13;
&#13;
India&#13;
&#13;
Se entiende como “traducir el conocimiento de las&#13;
ciencias de la vida en productos sustentables y&#13;
competitivos socialmente relevantes”.&#13;
Se aplica la biotecnología en la agricultura, la salud,&#13;
la energía, el medio ambiente y la bio-fabricación.&#13;
&#13;
Arabia&#13;
Saudita&#13;
&#13;
“Estrategia Nacional&#13;
de Desarrollo de la&#13;
Biotecnología en el&#13;
año 2007”, actualizado en 2014.&#13;
&#13;
No**&#13;
pero se plantearon&#13;
“Strategic Priorities&#13;
for Agricultural Technology”&#13;
&#13;
Seguridad alimentaria y nutricionalLas principales áreas enfocadas en el&#13;
Plan de desarrollo de biotecnología:&#13;
Agricultura y Biotecnología Alimentaria;. Bio-recursos; Medio Ambiente;Biotecnología Industrial;&#13;
&#13;
Prioridades estratégicas para la tecnología agrícola; AGUA; Seguridad&#13;
alimentaria&#13;
&#13;
�Objetivo&#13;
&#13;
Generar crecimiento económico y atender&#13;
a las necesidades sociales; 5 objetivos estratégicos: apoyo a la I+D; Facilitar transf.&#13;
De tecnología; Adecuar marco regulatorio; Actualizar programas educativos;&#13;
Apoyo a la colaboración Público/privado&#13;
&#13;
¿Plantea acciones concretas?&#13;
&#13;
Si&#13;
&#13;
¿Establece montos&#13;
de inversión /&#13;
financiamiento de&#13;
las acciones?&#13;
&#13;
Organismo responsable&#13;
y/o Coordinador de la&#13;
Estrategia/Plan&#13;
&#13;
No&#13;
&#13;
Todas la áreas de gobierno, coordinadas por&#13;
la Oficina de Ciencia y&#13;
Tecnología de la Casa&#13;
Blanca&#13;
&#13;
AAFC es responsable por desarrollar&#13;
programas y políticas y proveer información, investigación y tecnología que&#13;
contribuyan a una agricultura competitiva, sustentable ambientalmente e innovadora. En ese rol, comprenden que&#13;
los bioproductos representan una nueva&#13;
oportunidad para el sector agrícola, ya&#13;
sea tanto en la producción de biocombustibles y bioenergía, como para la producción de biomateriales y bioquímicos.&#13;
&#13;
Oficina de Agriculture&#13;
and Agri-Food Canada&#13;
(AAFC)&#13;
&#13;
Los objetivos del Programa basado en&#13;
la llamada “bioindustria” son: fortalecer el&#13;
desarrollo económico del país, mejorar&#13;
la salud, cuidar y mejorar el medio ambiente, y proteger la biodiversidad&#13;
&#13;
Ministerio de Ciencia y&#13;
Tecnología; Consejo de&#13;
Estado&#13;
&#13;
Ministerio de Ciencia y&#13;
Tecnología&#13;
&#13;
Ministerio de Economía&#13;
y Planificación; Consejo&#13;
de Ministros (Ministerio&#13;
de Agricultura, Agua y&#13;
Electricidad y Autoridad&#13;
de Alimentos y Medicina)&#13;
&#13;
�Definición de Bioeconomía&#13;
&#13;
Plan&#13;
Nacional&#13;
&#13;
Economía del Conocimiento cuyas áreas estratégicas son la Salud y el Medio Ambiente&#13;
&#13;
No** “Qatar National&#13;
Vision 2030”&#13;
&#13;
Salud, disponibilidad de agua&#13;
&#13;
Existe programa De&#13;
Desarrollo e Innovación Tecnológica.&#13;
Con subprogramas&#13;
que focalizan en áreas&#13;
&#13;
Biotecnologia&#13;
Forestal, agropecuaria y acuícola;&#13;
biominería; biocombustibles&#13;
&#13;
Colombia&#13;
&#13;
El Gobierno anunció&#13;
recientemente que se&#13;
encuentra en elaboración&#13;
&#13;
Centrado en la biotecnología&#13;
&#13;
Brasil&#13;
&#13;
Si; “Bioeconomía: una&#13;
agenda para Brasil”&#13;
2013 Confederación&#13;
Nacional de Industrias de Brasil en línea&#13;
con el Plan estratégico para la industria&#13;
2013-2022&#13;
&#13;
País&#13;
&#13;
Qatar&#13;
&#13;
Chile&#13;
&#13;
Resultado de una revolución innovativa en el&#13;
campo de las ciencias biológicas directamente&#13;
relacionado con el desarrollo y uso de procesos&#13;
biológicos en las áreas de salud humana, agricultura, ganadería; biotecnología&#13;
&#13;
Áreas Prioritarias&#13;
&#13;
�Objetivo&#13;
&#13;
Política para el desarrollo comercial de la&#13;
biotecnología a partir del uso sostenible&#13;
de la biodiversidad&#13;
&#13;
¿Plantea acciones concretas?&#13;
&#13;
¿Establece montos&#13;
de inversión /&#13;
financiamiento de&#13;
las acciones?&#13;
&#13;
Organismo responsable&#13;
y/o Coordinador de la&#13;
Estrategia/Plan&#13;
&#13;
Programas especiales de apoyo y financiamiento a través de&#13;
InnovaChile e InvestChile.&#13;
&#13;
Si (para cada caso&#13;
en particular)&#13;
&#13;
Comisión para el Desarrollo de la biotecnología&#13;
&#13;
Desarrollar instrumentos financieros para atraer inversiones&#13;
en el desarrollo de empresas de&#13;
base biotecnológica; Adecuar y&#13;
revisar el marco normativo existente relacionado con el acceso&#13;
a los recursos genéticos, el desarrollo de medicamentos biotecnológicos y productos fitoterapéuticos. Estudiar la posibilidad&#13;
de crear la Empresa Nacional de&#13;
Bioprospección&#13;
&#13;
No se encuentran establecidos aún. Plan nacional en elaboración.&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
De las iniciativas analizadas puede&#13;
observarse que todas ellas son a&#13;
nivel nacional y plantean un conjunto de áreas prioritarias a atender. En general, podría decirse que&#13;
son las mismas áreas (Salud, Ambiente, Producción de Recursos&#13;
Renovables y Energía), aunque varía el énfasis con que se trata cada&#13;
una en los diferentes países –por&#13;
ejemplo, en el caso de Sudáfrica,&#13;
el ambiente y energía no aparecen&#13;
como prioritarios-.&#13;
Lo que es dable observar es que&#13;
los énfasis varían según el estadio&#13;
de desarrollo del país y la región&#13;
del mundo en que se encuentren.&#13;
Los países europeos enfatizan&#13;
fuertemente el rol de alcanzar una&#13;
producción sustentable y le dan a&#13;
las iniciativas un carácter de plan&#13;
nacional de desarrollo, lo que se&#13;
refleja tanto en la división de tareas&#13;
y acciones al interior del gobierno -en varios niveles- como en el&#13;
organismo elegido como responsable de coordinar la iniciativa (en&#13;
Rusia el Ministerio de Desarrollo,&#13;
en Finlandia el Ministerio de Empleo y Economía, y en Alemania el&#13;
Ministerio de Alimentos y Agricultura). En los demás países, las iniciativas quedan en manos de las oficinas nacionales responsables de&#13;
la Ciencia y la Tecnología (ONCYT).&#13;
Estos distintos énfasis también se&#13;
&#13;
130&#13;
&#13;
reflejan en las definiciones adoptadas para bioeconomía. En los&#13;
primeros casos, con definiciones&#13;
sesgadas hacia la producción sustentable de biomasa y derivados,&#13;
mientras que en las otras mucho&#13;
más orientadas a la aplicación innovadora de nuevas tecnologías&#13;
(biotecnología).&#13;
3.1 Sudamérica: reservorio&#13;
de biodiversidad que aun no&#13;
cuenta con planes de bioeconomía&#13;
Así como el concepto de bioeconomía es relativamente nuevo&#13;
en el mundo, también lo es para&#13;
la mayoría de los países de Latinoamérica. Entre ellos, algunos&#13;
han incorporado la “idea”, enfoque o concepto en el planteo de&#13;
sus políticas y marcos regulatorios.&#13;
Como se mencionara previamente, en el escenario global aparecen&#13;
la OECD y la Unión Europea como&#13;
actores relevantes en el campo de&#13;
la bioeconomía, sentando precedente y poniendo en foco el debate sobre la idea/concepto/paradigma de bioeconomía.&#13;
En este sentido, como señalan&#13;
algunos estudios , la Unión Europea puede considerarse un actor&#13;
externo a la región pero que, en el&#13;
14&#13;
&#13;
Entre ellos, CYTED (2014)&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
nuevo contexto, incide de manera significativa en la definición y/o&#13;
ajuste de regulaciones a través del&#13;
concepto de Bioeconomía Basado&#13;
en el Conocimiento (KBBE por sus&#13;
siglas en inglés). Este concepto incluye temas relacionados a los alimentos, la agricultura, la pesca y&#13;
la biotecnología, entre otros. La UE&#13;
ha identificado seis senderos para&#13;
ser desarrollados en Latinoamérica : biodiversidad, biocombustibles, biotecnología, eco-intensificación, eco-servicios, y eficiencia&#13;
de la cadena de valor.&#13;
15&#13;
&#13;
Las respuestas en América Latina&#13;
son diferentes según los países,&#13;
dadas sus respectivas capacidades institucionales, fortalezas y&#13;
necesidades (en términos de bases de recursos –naturales y humanos-). Algunos han incorporado&#13;
actividades relacionadas con el&#13;
“concepto” y en los últimos años&#13;
pusieron en marcha proyectos en&#13;
áreas como la agricultura, la bioenergía y el desarrollo de nuevos&#13;
materiales, entre otros.&#13;
&#13;
ACUE-KBBE; Henry G., Trigo E. et al, 2013&#13;
&#13;
131&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Chile* - Banco de recursos genéticos&#13;
microbianos&#13;
*&#13;
&#13;
Para más detalle ver: www.corfo.cl; www.innovacion.gob.cl&#13;
&#13;
En 2012, Chile fue nombrado Autoridad Internacional de Depósito (IDA) de&#13;
microorganismos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual&#13;
(OMPI), transformándose en el primer país latinoamericano responsable de&#13;
almacenar microorganismos patentados. Con ello, Chile pasa a conformar&#13;
el grupo de los 23 países en el mundo con un Banco de esta naturaleza.&#13;
Se trata del Banco de Recursos Genéticos Microbianos en el INIA Quilamapu, en Chillán, el cual permite potenciar la innovación científica local y&#13;
posicionar a Chile como centro tecnológico de primer nivel. Tiene por objetivo conservar por largo tiempo (30 años o más) microorganismos (bacterias, hongos y nemátodos) propios de la geografía chilena y que están&#13;
bajo permanente amenaza de desaparecer, ya sea por acciones humanas&#13;
(construcción de caminos, represas, contaminación, etc.) o por situaciones naturales (erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, maremotos,&#13;
entre otros) .&#13;
La importancia del Banco de Recursos Genéticos Microbianos es significativa ya que, según los actores del proyecto, las potencialidades que&#13;
concentran los microorganismos son inmensas para el futuro de la humanidad. Las áreas de aplicación son variadas y se irán incrementando con&#13;
el tiempo, ya sea como base, por ejemplo, para suplir las necesidades&#13;
alimentarias de una creciente población , o para mitigar efectos de la contaminación ambiental (biorremediación). También tendrán mayor aplicación&#13;
en el procesamiento de aguas servidas, en el tratamiento de las basuras,&#13;
en la minería o, mejor aún, en la biominería y sus especialidades (biolixiviaAl ser estos microorganismos únicos e irrecuperables, la colecta y mantención de ellos bajo&#13;
las modalidades de criopreservación (en nitrógeno líquido a -196ºC y ultra frío a -150ºC) y&#13;
liofilización (deshidratación en frío) permite preservarlos en forma inalterable en el tiempo con&#13;
fines científicos y con directo beneficio para los sectores de la alimentación, la medicina, la&#13;
agricultura, la biominería, la biorremediación, biotecnología, entre muchos otros usos. Ello,&#13;
porque al ser sometidos a un golpe de baja temperatura, los microorganismos se mantienen&#13;
viables y con la capacidad de ser reactivados muchos años después para ser estudiados con&#13;
fines benéficos para la sociedad.&#13;
16&#13;
&#13;
Este planteamiento concuerda con el de la OCDE, que cuando se refiere a la bioeconomía&#13;
identifica, entre otros, precisamente el uso y el potencial de los microorganismos.&#13;
&#13;
17&#13;
&#13;
132&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
ción, biooxidación). Todo ello sumado a los efectos que los microorganismos generan en nuestra salud, y la incidencia en la alimentación, industria,&#13;
farmacología, textiles, entre muchas otras utilidades conocidas y aún por&#13;
conocer.&#13;
Cabe consignar que el Banco conserva y certifica , a nivel internacional,&#13;
los aspectos de identidad y viabilidad de un nuevo microorganismo que&#13;
se quiera depositar, con lo que se puede dar inicio al proceso de patentamiento del mismo, de ser requerido por el depositante. Debe tenerse en&#13;
cuenta que lo que se puede patentar es un microorganismo o uno o varios&#13;
usos asociados a él. Generalmente, serán patentados aquellos microorganismos que intervienen en procesos industriales o que poseen interés&#13;
comercial.&#13;
18&#13;
El Banco de Recursos Genéticos Microbianos mantenía, a marzo de 2013, más de 2 mil&#13;
microorganismos que se encuentran disponibles para ser solicitados para desarrollar investigación, generación de productos biotecnológicos, o emprendimientos privados.&#13;
&#13;
Para el presente estudio, se han&#13;
seleccionado tres países sobre los&#13;
cuales se realiza una descripción&#13;
muy estilizada de los Programas&#13;
Nacionales, tratándose de casos&#13;
diferentes entre sí y que muestran&#13;
justamente los diversos abordajes&#13;
de la temática. Así, en Brasil se registra la existencia de un Plan Estratégico por parte de la Confederación Nacional de la Industria, en&#13;
coherencia con las políticas púbicas existentes en los diversos ámbitos vinculados a la bioeconomía.&#13;
&#13;
Por su parte, Chile no cuenta con&#13;
un plan nacional pero sí con una&#13;
multiplicidad de políticas en ese&#13;
sentido, centradas en la definición&#13;
de la biotecnología como un sector clave para el desarrollo. En el&#13;
caso de Colombia, mientras, se&#13;
está elaborando actualmente un&#13;
Plan Nacional en bioeconomía, al&#13;
tiempo que vienen desarrollándose un conjunto de acciones concretas y definiciones al respecto&#13;
durante los últimos cinco años.&#13;
&#13;
133&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Colombia&#13;
* Para más detalle, ver CorpoGEN e IICA (2013) “ Experiencias exitosas en bioeconomía”;&#13;
Presentación del Presidente Santos. Gonzalo Andrade (2012)&#13;
&#13;
Existen instrumentos e incentivos para el desarrollo de I+D en línea con&#13;
los objetivos planteados por el Gobierno para el año 2032 en las áreas de&#13;
biotecnología agropecuaria, alimentaria, salud, bioinsumos agrícolas entre&#13;
otros, Se destacan la exención del impuesto sobre las ventas (IVA) a la&#13;
importación de equipos y elementos destinados a centros de investigación&#13;
y desarrollo tecnológico, la deducción sobre el impuesto a la renta equivalente al 175% del valor invertido en I+D, y la cofinanciación de proyectos&#13;
de ciencia, tecnología e innovación que benefician a una o varias empresas&#13;
y son ejecutados en conjunto con centros de desarrollo reconocidos por&#13;
Colciencias&#13;
Se presentan a continuación dos ejemplos de Polos de desarrollo industrial –donde estos instrumentos son aplicados-, en el marco de actividades&#13;
y acciones concretas estrechamente ligadas a los objetivos planteados&#13;
en las Declaraciones del Gobierno de Colombia para el desarrollo de la&#13;
bioeconomía.&#13;
&#13;
Bogotá – Cundinamarca&#13;
Oportunidades para el desarrollo de biotecnología agropecuaria, alimentaria, salud, bioinsumos agrícolas, cosmética y bioempaques.&#13;
1) Instituto de Biotecnología - Universidad Nacional: cuenta con&#13;
5 líneas de investigación: biotecnología agrícola, biotecnología en salud,&#13;
bioinformática, bioprocesos y bioprospección.&#13;
2) Corpoica-Corredor Tecnológico Industrial: genera conocimiento&#13;
científico y soluciones tecnológicas a través de actividades de investigación e innovación en beneficio del sector agropecuario. Cuenta con líneas&#13;
de investigación en semillas, insumos agrícolas, soluciones tecnológicas&#13;
para la ganadería y productos agroindustriales.&#13;
&#13;
134&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
3) Centro de Biotecnología y Bioindustria: genera investigación científica y soluciones biotecnológicas innovadoras que le aportan valor a las&#13;
cadenas productivas del sector agropecuario en Colombia.&#13;
4) CorpoGen: centro de excelencia en investigación científica y escalamiento de bioproductos, caracterización de germoplasma animal y vegetal. Cuenta con cinco líneas de investigación en genética molecular, biotecnología molecular, ecología metabolismo y genética microbiana.&#13;
&#13;
Medellín - Antioquia&#13;
Oportunidades para el desarrollo de bioinsumos e ingredientes naturales.&#13;
1) Biontropic3: alianza estratégica de 6 universidades y 3 empresas&#13;
para promover la innovación y negocios a partir de la biodiversidad y la&#13;
biotecnología. Cuenta con un portafolio tecnológico de patentes e investigaciones relacionadas con bioinsumos, ingredientes naturales, bioenergía&#13;
y tecnologías ambientales.&#13;
2) Centro Nacional de Secuenciación Genómica: facilita herramientas para proteger y entender la biodiversidad, obtención de información&#13;
genética y comparación de genomas.&#13;
3) CECIF: centro de investigación y desarrollo tecnológico para el sector&#13;
farmacéutico, cosmético, veterinario, fitoterapéuticos y nutracéuticos.&#13;
&#13;
3.2. La Unión Europea: la gran&#13;
promotora de la bioeconomía&#13;
El desafío que se plantea Europa&#13;
para las próximas décadas es asegurar un ambiente próspero, seguro&#13;
y saludable para ésta y futuras generaciones (documento blanco). Para&#13;
ello, viene trabajando desde hace&#13;
tiempo en diversas líneas que se van&#13;
aglutinando bajo la noción de bioe-&#13;
&#13;
conomía –prueba de ello son los&#13;
numerosos documentos publicados sobre el tema por la Comisión Europea -.&#13;
En la visión europea, la bioeconomía engloba a los sectores agrícola, forestal, acuícola, de pesca&#13;
y alimenticio en su totalidad y,&#13;
Para ver el raconto de documentos, ver McCormick y Kautto, 2013.&#13;
19&#13;
&#13;
135&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
parcialmente, a las industrias química, farmacéutica, de cosmética,&#13;
papelera, textil y de energía.&#13;
Entre 2009 y 2010, dentro del 7mo&#13;
Programa Marco (FP7), varias plataformas tecnológicas europeas&#13;
trabajaron mancomunadamente&#13;
para elaborar un documento blanco sobre el tema, titulado “La Bioeconomía europea en 2030” (2010).&#13;
Allí definen a la bioeconomía como&#13;
“la producción sustentable y la&#13;
transformación de biomasa en&#13;
una variedad de comida, salud,&#13;
fibra y productos industriales y&#13;
energía; la biomasa renovable&#13;
comprende cualquier material biológico (agrícola, forestal&#13;
y de origen animal incluyendo&#13;
peces) como un producto en&#13;
sí mismo o para su uso como&#13;
insumo.”&#13;
Las Plataformas Tecnológicas Europeas involucradas fueron: “Plantas para el futuro”; de la Vida y el&#13;
Alimento; en Química Sostenible; de Cría y Reproducción sostenible de animales de granja; Forestal;&#13;
Biocombustibles; de Innovación en Acuicultura; para la&#13;
Salud Animal Global; más la subplataforma en ingeniería agrícola ManuFuture y el EUFETEC.&#13;
20&#13;
&#13;
21&#13;
En un documento más reciente, “Where next for&#13;
the European bioeconomy?” (2014), se define a la&#13;
bioeconomía como aquello que “abarca la producción&#13;
de recursos biológicos renovables y su conversión&#13;
en comida, alimento para animales, bio-productos y&#13;
bioenergía. Ello incluye la producción agrícola, forestal,&#13;
pesca, alimenticia y de pulpa y papel, así como partes&#13;
de la química, la biotecnología y la industria energética”. Nótens dos cosas: no abarca toda la biotecnología y ya no habla de biomasa, sino directamente de&#13;
recursos biológicos renovables.&#13;
&#13;
136&#13;
&#13;
En el año 2012, la Dirección General para la Investigación e Innovación de la Comisión Europea (CE)&#13;
publicó un documento que sintetiza los esfuerzos previos y traza los&#13;
lineamientos futuros –igualmente,&#13;
no será el último documento en&#13;
esta línea-. El mismo se compone&#13;
de un comunicado de parte de la&#13;
Comisión a los distintos órganos&#13;
de gobierno de la Unión Europea&#13;
sobre la adopción de la estrategia que da nombre al documento,&#13;
ante la amenaza del agotamiento&#13;
de los recursos naturales finitos,&#13;
en pos de garantizar una oferta&#13;
sustentable de recursos biológicos&#13;
renovables –no sólo para asegurar&#13;
alimentos saludables, sino también&#13;
para producir diversos bio-productos (bioplásticos, biocombustibles,&#13;
etc.)-.&#13;
La CE sostiene que la producción&#13;
sustentable en base a recursos&#13;
biológicos permitirá producir más&#13;
con menos, reutilizar los desperdicios, limitando los impactos negativos en el ambiente y reducir la&#13;
dependencia de recursos fósiles;&#13;
este es el paso para ingresar a una&#13;
sociedad del post-petróleo.&#13;
La Comisión estima que, en la actualidad y para el bloque de países&#13;
que la integran, la bioeconomía&#13;
22&#13;
“Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy&#13;
for Europe” (CE, 2012)&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
implica una facturación en torno a&#13;
los 2 billones de euros, generando&#13;
22 millones de puestos de trabajo&#13;
(incluyendo dentro de este concepto a la agricultura, la actividad&#13;
forestal, la pesca y los químicos,&#13;
representando cerca del 9% de la&#13;
fuerza laboral total), con una alta&#13;
expectativa de retorno a la inversión en I+D.&#13;
La iniciativa que allí proponen nace&#13;
de la necesidad por un cambio&#13;
radical en la producción, consumo, procesamiento, almacenaje,&#13;
reciclado y desechos de recursos&#13;
biológicos, hacia un modo más&#13;
inteligente y verde. La bioeconomía, para la CE, es la respuesta,&#13;
ya que puede generar crecimiento&#13;
en el empleo y la producción rural, costera e industrial, reducir la&#13;
dependencia de recursos fósiles,&#13;
y mejorar la sostenibilidad económica y ambiental. Permitirá, así,&#13;
reconciliar la seguridad alimentaria&#13;
con el uso sustentable de recursos&#13;
renovables para propósitos industriales, asegurando la protección&#13;
ambiental.&#13;
El gran desafío es coordinar los&#13;
esfuerzos en la misma dirección&#13;
de todos aquellos vinculados a la&#13;
bioeconomía (diferentes líneas de&#13;
I+D, áreas políticas, empresas y&#13;
ciudadanos). Esto implica, a nivel de la CE, coordinar acciones&#13;
&#13;
entre la Common Agricultural Policy, la Common Fisheries Policy,&#13;
la Integrated Maritime Policy, las&#13;
políticas ambientales, industriales, de empleo, energía, salud y&#13;
las nuevas iniciativas que surjan –&#13;
como lo planteado en la propuesta&#13;
“Horizonte 2020” -. La coordinación estratégica de las políticas de&#13;
promoción, para que sea eficiente,&#13;
necesita de buenas bases de información que faciliten consistencia,&#13;
reduzcan duplicaciones y mejoren&#13;
la velocidad y difusión de innovación, atendiendo desafíos sociales&#13;
interconectados.&#13;
Estos desafíos pasan por a) garantizar la seguridad alimentaria –donde resulta importante mejorar la administración de los desperdicios-;&#13;
b) administrar la sostenibilidad de&#13;
los recursos naturales –producir&#13;
más con menos, para lo que es&#13;
necesario desarrollar nuevas formas de producción inteligentes en&#13;
la pesca, la agricultura y la acuicultura- ; c) reducir la dependencia de&#13;
recursos no-renovables; d) mitigar&#13;
y adaptarse al cambio climático; y,&#13;
e) generar empleos y mantener la&#13;
competitividad europea.&#13;
23&#13;
Entre otras, la propuesta de “Horizonte 2020” aspira&#13;
alcanzar, para ese año, la meta del 20/20/20/ (20%&#13;
de reducción de los gases de efecto invernadero; aumento hasta el 20% del peso de las renovables en&#13;
la energía total; mejora en un 20% de la eficiencia&#13;
energética), y gran parte de ello –sino todo-, supone&#13;
que lo hará de la mano de la bioeconomía.&#13;
&#13;
137&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
La CE se propone desarrollar acciones específicas para maximizar&#13;
el impacto de la I+D en bioeconomía. Para ello espera i) desarrollar&#13;
políticas coherentes –diálogos más&#13;
informados y mejor interacción&#13;
entre diferentes áreas de gobierno; así como desarrollar sistemas&#13;
de información para monitorear el&#13;
progreso de la bioeconomía-; ii) invertir en conocimiento, innovación&#13;
y habilidades –dentro del programa Horizonte 2020 se asignaron&#13;
4.700 millones de euros específicamente a bioeconomía, más parte de otros fondos, que también&#13;
aplican a problemáticas propias&#13;
&#13;
de la bioeconomía pero desde otro&#13;
lado, al mismo tiempo, se están&#13;
estimulando programas de cooperación en múltiples niveles (a nivel&#13;
UE, entre países, regiones, público/privado, etc.)-; iii) una gestión&#13;
de gobierno participativa y un diálogo informado con la sociedad ; y,&#13;
iv) garantizar nueva infraestructura&#13;
e instrumentos.&#13;
&#13;
24&#13;
En este sentido, la CE ha desarrollado un área&#13;
específica para la comunicación de la bioeconomía&#13;
–“Communicating the Bioeconomy”-, la que puede&#13;
verse en la página http://commnet.eu, creada a tal&#13;
efecto, y cuyo objetivo es hacer de la investigación en&#13;
bioeconomía, relevante y accesible a grandes y chicos, a políticos e industriales, a los medios y la escuela.&#13;
&#13;
Estudios de caso&#13;
de la Unión Europea sobre la creación&#13;
de mercado en bioeconomía&#13;
En un trabajo reciente se reunen una serie de estudios de caso identificados por un grupo de trabajo para el Panel en Bioeconomía de la Unión&#13;
Europea. Desde la revolución industrial, el crecimiento económico se fundó&#13;
sobre la base de la extracción y uso de combustibles fósiles. Modificar esa&#13;
dinámica hacia sistemas más sustentables, de base circular bioeconómica, implica repensar todo el esquema previo basado en una lógica extractiva y lineal. Existen muchos puntos de complementación entre establecer&#13;
una economía circular y la bioeconomía. El desarrollo de una bioeconomía&#13;
competitiva y eficiente en el uso de los recursos requerirá la creación de&#13;
visiones locales, regionales y transfronterizas novedosas, así como intersectorialmente.&#13;
25&#13;
El documento puede bajarse en el siguiente link http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/&#13;
pdf/where-next-for-european-bioeconomy-case-studies-0809102014_en.pdf, y fue presentado en ocasión del Panel Europeo en Bioeconomía en octubre del 2014.&#13;
&#13;
138&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Los mercados poseen un fuerte rol en materia de innovación, como motivadores y espacios de realización. Por ende, la Comisión de la Unión&#13;
Europea reconoce que es necesario establecer una institucionalidad adecuada para estimular mercados que generen la aparición de iniciativas fundadas en la nueva lógica bioeconómica. Es necesario establecer marcos&#13;
adecuados de apoyo de largo plazo, con políticas estables y previsibles,&#13;
que vuelvan estos mercados atractivos para la inversión.&#13;
En ese informe se buscó reunir casos alrededor de la UE que sirvan de&#13;
ejemplo sobre cómo la política y mecanismos existentes los ayudan u obstaculizan en su desarrollo; qué medidas colaboraron para el surgimiento&#13;
de esos nuevos mercados y cuáles obstaculizan su desarrollo. En principio, las conclusiones resaltan los impactos –positivos y negativos- del&#13;
costo sobre los insumos necesarios para el desarrollo de estas iniciativas&#13;
(tierra, energía, infraestructura, logística, habilidades y materia prima); al&#13;
mismo tiempo, también llaman la atención sobre el rol de la financiación,&#13;
la cooperación, la transferencia de tecnología, las medidas del lado de&#13;
la demanda y la comunicación para afrontar los problemas de mercados&#13;
fragmentados.&#13;
Los estudios van desde el uso de madera en construcciones bajas en&#13;
carbono, energo eficientes, al uso de materiales biológicos biodegradables en la agricultura para mejorar su productividad, pasando por plantas&#13;
de reciclaje de desperdicios en la producción de tomates, a casos para la&#13;
implementación de biorrefinerías para la producción de bioplásticos, entre&#13;
otros –en total, son 13 estudios de casos-.&#13;
&#13;
Una reciente encuesta realizada&#13;
por el Observatorio en Bioeconomía de la CE entre los miembros&#13;
de SCAR , sobre el estado de&#13;
26&#13;
&#13;
http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/observatory&#13;
&#13;
27&#13;
El Standing Committee on Agricultural Research&#13;
(SCAR) es un comité de representantes de los Estados&#13;
miembros de la UE, liderado por la CE, establecido en&#13;
1974 y re-lanzado en el año 2005 con el mandato de&#13;
asesorar a la CE y los países miembros en la coordinación de los esfuerzos por investigación en agricultura.&#13;
&#13;
implementación de la política en&#13;
bioeconomía, fue respondida por&#13;
18 países -10 de los cuales la definen de manera similar a la UE, y los&#13;
demás no lo hacen de ninguna forma en particular-. Del relevamiento&#13;
surge que sólo 4 países presentan&#13;
una estrategia integrada; otros 5&#13;
ya tienen algún tipo de política asociada a bioeconomía y el resto sólo&#13;
&#13;
139&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
declaran tener trabajo en progreso.&#13;
También se puede observar que la&#13;
principal motivación de los países&#13;
para involucrarse en este nuevo&#13;
campo es la nueva perspectiva que&#13;
visualizan para el desarrollo de los&#13;
sectores bioeconómicos clásicos&#13;
(agricultura, forestal, producción&#13;
marina); a su vez, las motivaciones&#13;
de desarrollo económico priman&#13;
sobre otros factores, aunque también se señalan como prioritarios&#13;
los objetivos de seguridad alimentaria y cambio climático. Diferentes&#13;
principios guían el desarrollo en&#13;
los países: la demanda de comida&#13;
prima sobre otras demandas; se&#13;
visualiza la necesidad del uso en&#13;
cascada de la biomasa; y existen&#13;
aproximaciones manejadas por el&#13;
mercado, beneficios iguales al interior de la cadena de valor, cómo&#13;
los productores agrícolas se pueden beneficiar de la bioeconomía&#13;
y cómo se puede involucrar en el&#13;
proceso a los “stakeholders”. Finalmente, el informe (UE, 2014)&#13;
remarca que del relevamiento&#13;
surge claramente que los países&#13;
miembros y países asociados están aplicando diferente lenguaje,&#13;
estrategias e instrumentos para&#13;
el desarrollo de la bioeconomía.&#13;
Como resultado del relevamiento,&#13;
el informe destaca tres desafíos:&#13;
i) la futura brecha entre demanda&#13;
y oferta de biomasa; ii) la necesidad por incentivar innovaciones&#13;
&#13;
140&#13;
&#13;
cross-over entre áreas –para&#13;
ello, es necesario prestar atención&#13;
a las demandas de conocimiento&#13;
específico a cada una y, a la vez,&#13;
comprender que el valor agregado&#13;
de la bioeconomía reside en la interacción entre las mismas-; iii) nivelar el campo para las seis áreas&#13;
y facilitar así su interacción –hoy,&#13;
presentan diferente velocidad innovativa, gran variabilidad de oferta afectada por el clima y cualidad&#13;
biológica, diferente acceso a financiamiento, orientación política y&#13;
conflictos entre objetivos-. De allí,&#13;
deducen que es deseable estimular la cooperación, antes que asignar fondos específicos por área,&#13;
desarrollar nuevo potencial para la&#13;
producción de biomasa, ser más&#13;
eficientes en el uso de la biomasa disponible y producir más, con&#13;
menos insumos. En definitiva, garantizar la producción sustentable&#13;
de biomasa.&#13;
Resumiendo, a través de la CE la&#13;
Unión Europea viene previendo&#13;
estratégicamente la necesidad de&#13;
garantizarse la provisión de biomasa suficiente para sostener las&#13;
nuevas demandas futuras. Ello im28&#13;
El informe menciona seis áreas de bioeconomía,&#13;
que se encuentran parcialmente integradas: alimentos, forestal, energía, materiales químicos, agricultura&#13;
y marina. Cada una de ellas tiene su propia estrategia,&#13;
plan de acción y dinámica de innovación. Es la combinación de ellas lo que permitirá el surgimiento de&#13;
nuevas oportunidades.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
plica tanto pensar una producción&#13;
más eficiente –a partir del uso del&#13;
suelo-, como en el reciclado y reutilización de los desperdicios. Esa&#13;
particular preocupación de aquel&#13;
bloque de países nace del déficit&#13;
estructural en el acceso al petróleo y sus derivados de la Comunidad, y se refuerza por el hecho de&#13;
que, hasta la fecha, su población&#13;
ha presentado un rechazo sostenido a la transgenia y todo lo que&#13;
se comprende vulgarmente por&#13;
“biotecnología”. En este sentido,&#13;
la UE vienen impulsando la incorporación en las agendas, por parte de los gobiernos de sus países&#13;
miembros, de la bioeconomía.&#13;
Al mismo tiempo, si bien su posición frente al tema es de tipo&#13;
productiva, antes que tecnológica, y vinculada mucho más con&#13;
&#13;
la explotación y uso del suelo y&#13;
los recursos biológicos, más que&#13;
con la investigación y desarrollo,&#13;
las iniciativas, acciones y recursos&#13;
que devienen de la CE provienen&#13;
mayoritariamente del 7mo Programa Marco, que se dedicó a financiar la investigación y el desarrollo&#13;
tecnológico en Europa entre 2007&#13;
y 2013 . Sin embargo, sus países&#13;
miembros han sido permeables a&#13;
la prédica y están implementando planes y acciones mucho más&#13;
sistémicos, que se ven reflejados&#13;
tanto en el hecho de qué área de&#13;
gobierno tiene competencia, como&#13;
en la multiplicidad de áreas involucradas en cada acción planteada&#13;
(ver, por ejemplo, el caso de Finlandia).&#13;
&#13;
29&#13;
&#13;
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html&#13;
&#13;
141&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
Finlandia&#13;
&#13;
El gobierno de Finlandia publicó en mayo de 2014 The Finnish Bioeconomy Strategy – Sustainable growth from bioeconomy, resultado&#13;
de un proyecto llevado adelante por el Ministerio de Empleo y Economía y&#13;
la participación de la Oficina del Primer Ministro, el Ministerio de Agricultura&#13;
y Forestal; el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura y Educación,&#13;
el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud y el Ministerio de Finanzas, además del Centro de Investigación Técnico Finlandés (VTT), y el Fondo de&#13;
Innovación Finlandés (Fund Sitra). El mismo fue fruto de varios Talleres y&#13;
tres Foros Regionales, además de consultas sectoriales que involucraron a&#13;
todos los interesados en el sector.&#13;
La Estrategia Finlandesa de bioeconomía, refiere a una economía que se&#13;
basa en RRNN renovables para producir comida, energía, productos y&#13;
servicios. Reducirá la dependencia de RRNN no renovables, prevendrá la&#13;
pérdida de biodiversidad y creará nuevo crecimiento económico y trabajos&#13;
con desarrollo sustentable. No es una nueva industria, es la combinatoria&#13;
de diversa producción primaria, sectores de refinería y productos finales. Estos desafíos implican necesariamente cambiar la conducta del consumidor.&#13;
En este sentido, la Estrategia Nacional debe contemplar y demostrar una&#13;
fuerte determinación, enmarcada por acciones sistemáticas, que den espacio a la generación de nuevos negocios y oportunidades atractivas de&#13;
inversión. Para ello, la Estrategia se plantea acciones comerciales asociadas a: a) Diversificación en bio-productos; b) Producción y uso de bioenergía (base madera), c) Química verde (en base a biomasa); d) Construcción&#13;
con madera, mediante nuevas técnicas –la impresión 3d abre todo un nuevo espacio a explorar-; e) Usos forestales diversos y sustentables; lo que&#13;
implica mejorar todo el proceso y reutilización de desperdicios; f) Apuesta&#13;
por tecnologías limpias, g) Uso más eficiente del producto industrial, h)&#13;
Crecimiento del sector Salud; i) Oportunidades para PyMEs en servicios;&#13;
j) Reciclado de agua; y k) Importante rol de las regiones, ciudades y municipios –la visión de Finlandia es que la bioeconomía es un fenómeno con&#13;
fuerte características locales, por lo que su impacto es territorial y extenso.&#13;
&#13;
142&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Por su parte, el Panel Europeo&#13;
en Bioeconomía , en relación a&#13;
la oferta de biomasa, plantea una&#13;
serie de desafíos a superar (UE,&#13;
2014). El primero, la producción&#13;
de suficiente biomasa de forma&#13;
sustentable, lo que deriva en la&#13;
necesidad de un mejor manejo&#13;
de la misma –incluyendo residuos&#13;
y desperdicios-; el segundo, reducir la emisión de gases efecto&#13;
invernadero, relacionados con el&#13;
uso de la tierra y la producción&#13;
de biomasa; el tercero, asegurar&#13;
biomasa económicamente viable&#13;
para todos los operadores de la&#13;
cadena. El plan de acción que&#13;
propone se sostiene sobre tres&#13;
pilares: nuevas tecnologías y procesos, el desarrollo de mercados&#13;
y la cooperación inter-sectorial.&#13;
Para ello, plantea un amplio conjunto de consideraciones, de las&#13;
cuales aquí se reseñan las más&#13;
relevantes:&#13;
i) la biomasa no es en sí sustentable o no sustentable, su sustentabilidad depende de aplicar prácticas de producción sustentable;&#13;
Fue establecido en el año 2013 para apoyar la interacción entre las diferentes áreas de política, sectores&#13;
y “stakeholders” de la bioeconomía. El panel se creó&#13;
con 30 miembros a partir de una convocatoria para&#13;
aplicar y representar a productores, empresas, policy&#13;
makers, la comunidad científica y la sociedad civil. En&#13;
su primer año, el Panel estableció dos grupos de trabajo: i) oferta de biomasa y ii) hacer mercados para&#13;
bioeconomía.&#13;
&#13;
30&#13;
&#13;
ii) las políticas vigentes en la UE ya&#13;
procuran promover prácticas sustentables ;&#13;
iii) existen muchas iniciativas privadas que focalizan sobre esquemas de producción sustentable,&#13;
sin embargo, su cumplimiento no&#13;
es sencillo -los sistemas de certificación son complejos, muchos&#13;
de los sistemas sustentables promovidos, con las condiciones de&#13;
mercado vigente, no son rentables, y, al mismo tiempo, no toda&#13;
iniciativa privada reúne todos los&#13;
criterios deseables-;&#13;
iv) existen diversas áreas en las&#13;
que se pueden realizar acciones&#13;
para alcanzar el potencial real&#13;
de oferta de biomasa sustentable: el sector forestal –como gran&#13;
proveedor, que con la adecuada&#13;
tecnología podría incrementar la&#13;
cosecha en UE un 30% en 15&#13;
años-, el uso del suelo para prácticas agrícolas-en la UE tienen&#13;
mucho por avanzar para alcanzar las mejores prácticas-; utilizar&#13;
biomasa de áreas restauradas&#13;
ecológicamente; los recursos&#13;
marinos y acuáticos –el desarroPor ejemplo, la Renewable Energy Directive (RED) y&#13;
la Fuel Quality Directive obligan cumplir con criterios de&#13;
sustentabilidad al aplicar los criterios de corte con biocombustibles. Sin embargo, los certificados expedidos&#13;
por estas directivas no contemplan los cambios indirectos en el uso de la tierra (ILUC en su sigla en inglés).&#13;
&#13;
31&#13;
&#13;
143&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
llo de nuevos componentes para&#13;
alimentación animal es un desafío&#13;
de cara al futuro; algas y otros microorganismos marítimos podrían&#13;
resultar la fuente para el desarrollo&#13;
de nuevos biomateriales; muchas&#13;
oportunidades por descubrir-; los&#13;
desperdicios municipales –“reducir, reusar, reciclar”, para compost&#13;
o energía, por ejemplo-;&#13;
&#13;
144&#13;
&#13;
v) las evidencias señalan que lo&#13;
que falta no es regulación o políticas, sino un real cambio de conducta por parte de los distintos&#13;
agentes; para ello, se recomienda&#13;
acciones a nivel local;&#13;
vi) Europa depende de la importación de biomasa, que sea sólo de&#13;
lugares con producción sustentable.&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
4) Un borrador de perspectiva global: ¿hacia dónde&#13;
van las políticas públicas en bioeconomía?&#13;
Varios países, principalmente los&#13;
más desarrollados y las nuevas potencias (BRICS), presentan iniciativas de diversa índole que podrían&#13;
encuadrarse dentro de la bioeconomía. Como se mencionara, si&#13;
bien estas iniciativas comparten&#13;
áreas prioritarias (salud, medioambiente, energía y alimentos), varían&#13;
en el énfasis puesto sobre cada&#13;
una. El abordaje de la problemática&#13;
marca una clara línea divisoria entre los países que comprenden a la&#13;
bioeconomía desde una perspectiva tecnológica –la mayoría-, con&#13;
otro bloque que lo hace desde una&#13;
visión más holística –los países de&#13;
la Unión Europea-.&#13;
Todas las iniciativas, documentos&#13;
o propuestas son de muy reciente&#13;
data –de 2010 en adelante- por lo&#13;
que es bastante difícil no sólo evaluar algún impacto de los planes&#13;
y propuestas formuladas, sino incluso de discernir o acceder a acciones y políticas concretas sobre&#13;
bioeconomía que confirmen los&#13;
sesgos y tendencias preanunciadas en la lectura de los documentos oficiales que existen a la fecha.&#13;
No obstante, de la documentación&#13;
Ver el informe de Bioeconomy German Council sobre las estrategias en bioeconomía del G7,&#13;
32&#13;
&#13;
existente se puede observar una&#13;
fuerte preponderancia hacia políticas de investigación, complementada con algunas propuestas de&#13;
acciones de innovación –siempre&#13;
desde el lado de la oferta-, lo que&#13;
fortalece aún más la presunción de&#13;
una interpretación más bien tecnológica sobre la bioeconomía (incluso, desde la Comisión Europea,&#13;
aunque no así desde los países&#13;
que la integran, quienes serían la&#13;
excepción a esa tendencia).&#13;
Si bien los países que presentan&#13;
iniciativas nacionales oficiales encuadradas dentro de la bioeconomía son un grupo exclusivo, mayoritariamente compuesto por países&#13;
de mayor desarrollo relativo, se&#13;
puede observar un amplio conjunto de países que, a pesar de no&#13;
contar con una iniciativa integral, sí&#13;
presentan indicios de estar observando con atención el fenómeno, y&#13;
desarrollar iniciativas parciales que&#13;
contribuyan con lo que comprende&#13;
la noción de bioeconomía. En este&#13;
sentido, vale la pena resaltar tanto la oportunidad que presenta la&#13;
cuestión a América Latina, gracias&#13;
a la biodiversidad y riqueza natural&#13;
presente en el continente, como&#13;
llamar la atención por la falta de&#13;
&#13;
145&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
iniciativas concretas que encaren&#13;
el problema de forma sistemática&#13;
y coordinada.&#13;
La identificación de las acciones&#13;
concretas vinculadas directamente a los Planes o Estrategias Nacionales no siempre es posible.&#13;
En gran parte, ello se explica porque los países que han publicado&#13;
planes lo han hecho muy recientemente, y no siempre presentan&#13;
informes de seguimiento de los&#13;
proyectos potenciales presentados&#13;
o de la ejecución de políticas enunciadas en el marco del “concepto”&#13;
o paradigma de la bioeconomía –&#13;
&#13;
146&#13;
&#13;
en los casos en que explicitan acciones a seguir-. Por otro lado, en&#13;
numerosos casos, los documentos&#13;
presentados como Planes son meras declaraciones de voluntad, por&#13;
lo cual se hace muy complicado&#13;
asignarles o identificar acciones&#13;
asociadas a ellos o los conceptos&#13;
amplios enunciados.&#13;
En síntesis, así como el grado de&#13;
desarrollo y explicitación de estrategias y planes difiere mucho según el país, lo mismo ocurre en el&#13;
grado de “avance” en acciones o&#13;
experiencias concretas.&#13;
&#13;
���Reflexiones&#13;
finales&#13;
&#13;
��BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
Finalmente, la bioeconomía ¿es una realidad?&#13;
De lo analizado hasta aquí, se pueden resumir distintos aspectos respecto a la bioeconomía.&#13;
Así es que la bioeconomía aparece&#13;
como un viejo concepto remozado, adoptado de manera laxa por&#13;
los gobiernos para diseñar una&#13;
política integral –con pretensiones&#13;
de plan de gobierno-, de cara a&#13;
los cambios estructurales que se&#13;
avecinan. Es una política diseñada desde arriba hacia abajo; desde un escritorio de asesores técnicos, antes que de los clamores&#13;
populares, desde una visión crítica/analítica sobre cuáles son los&#13;
problemas que afectan el futuro&#13;
de la humanidad. Su gran desafío&#13;
es poder avanzar y demostrar que&#13;
es una respuesta sólida a los retos&#13;
por venir –nuevas condiciones climáticas, sobrepoblación, explotación de recursos naturales-, junto&#13;
a algunos que se arrastran desde&#13;
hace tiempo –inequidad, hambre,&#13;
desarrollo-.&#13;
Además, podemos entender a la&#13;
bioeconomía como un renovado enfoque de análisis económico que, desde los esfuerzos&#13;
académicos, intenta incorporar&#13;
los rasgos propios de actividades&#13;
&#13;
industriales con insumos y bienes&#13;
de capital biológicos y “endogeneizar” las limitaciones que impone&#13;
la naturaleza (y su evolución) a la&#13;
sustentabilidad del sistema económico.&#13;
Finalmente, en coordinación con&#13;
las TICs, la bioeconomía aparece como un paradigma tecno-productivo potencialmente&#13;
en formación que replantea profundamente la forma de organización de la producción, la división&#13;
internacional del trabajo y la institucionalidad pre-existente. En este&#13;
sentido, abre ventanas de oportunidad para el reacomodamiento de&#13;
los países en el contexto mundial e&#13;
induce al desarrollo de estrategias&#13;
de posicionamiento geopolítico.&#13;
En un proceso en plena evolución,&#13;
las múltiples definiciones reflejan&#13;
los diversos aspectos y posicionamientos políticos. De este modo,&#13;
la bioeconomía aparece como&#13;
una estrategia de desarrollo.&#13;
La definición de prioridades nacionales en relación al conjunto de&#13;
actividades y espacios que contempla, tiene mucho que ver con&#13;
la dotación de recursos naturales&#13;
de cada país, su crecimiento poblacional, su nivel de desarrollo y&#13;
su inserción en los mercados globales, entre otros. Así, se trata de&#13;
un concepto amplio que reconoce&#13;
&#13;
151&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
varias rutas de desarrollo: biotecnología, biocombustibles, biodiversidad, eco-intensificación de la&#13;
agricultura, servicios ecosistémicos, entre otros, y abarca diversas&#13;
dimensiones: científico técnica,&#13;
económica, política, institucional y&#13;
social1.&#13;
¿Por qué se está intentando acuñar un concepto? La respuesta&#13;
está en la realidad y en el futuro&#13;
derivado de esta realidad.&#13;
Razones para el cambio. Como&#13;
se expresara al inicio de este documento, la humanidad está transitando un cambio estructural. Aún&#13;
no se poseen plenas certezas de&#13;
cómo será la nueva realidad, pero&#13;
es claro que varios fenómenos inéditos están confluyendo para augurar un nuevo escenario.&#13;
Las proyecciones de progresión&#13;
demográfica, junto a los cambios&#13;
de hábitos (mayor población urbana que rural; composición mayoritaria de la clase media en la&#13;
pirámide poblacional global), el&#13;
agotamiento de ciertos recursos&#13;
naturales, además de la incidencia de la actividad humana sobre&#13;
el planeta, no son inocuos para el&#13;
equilibrio planetario. Los equilibrios&#13;
1 Rocha, P.J. (2012). “State of the Art of LAC Bioeconomy Related Policies and Institutional Framework”.&#13;
Proyecto ALCUE-KBBE. IICA.&#13;
&#13;
152&#13;
&#13;
naturales se están quebrando, y&#13;
eso abre una perspectiva incierta2,&#13;
grandes desafíos y varias ventanas&#13;
de oportunidad.&#13;
Cualquiera sea el derrotero que&#13;
tome la nueva realidad, los recursos naturales renovables están&#13;
llamados a cumplir un rol fundamental. La generación de biomasa&#13;
en grandes cantidades, de manera&#13;
sustentable y equilibrada, es parte de la base del nuevo equilibrio&#13;
que se alcance. Por ende, aquellas&#13;
regiones ricas en la generación de&#13;
biomasa serán centrales para el futuro. El interrogante hoy pareciera&#13;
estar más del lado del “cómo”, ya&#13;
que se empieza a vislumbrar que&#13;
hace falta un cambio para afrontar&#13;
lo que viene, y hay ciertas precondiciones ya establecidas que ayudan a delinear quiénes son los posibles protagonistas.&#13;
Esta es la perspectiva de una anti2&#13;
Recientes estudios interdisciplinarios señalan una serie de umbrales planetarios resumidos en 9 variables&#13;
(que van desde cambio climático, capa de ozono y&#13;
acidificación oceánica, a biodiversidad y uso de agua&#13;
dulce) que mantuvieron valores dentro de ciertos&#13;
parámetros durante más de 11.000 años. Hoy, las&#13;
mismas están arrojando valores que marcan el fin de&#13;
ese equilibrio, y con ello el fin del período holocénico,&#13;
marcando el ingreso a un nuevo período planetario.&#13;
La pregunta es cómo sobrevivirá la humanidad esta&#13;
nueva era.Steffen, et. al, 2015; Planetary boundaries:&#13;
Guiding human development on a changing planet,&#13;
Published Online January 15 2015; Science 13&#13;
February 2015: Vol. 347 no. 6223 DOI: 10.1126/&#13;
science.1259855, http://www.sciencemag.org/content/347/6223/1259855.abstract&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
cipación a los problemas que hay&#13;
que atender. La misma, es sustentada por las sociedades con un&#13;
desarrollo ya consolidado (y con&#13;
poca biodiversidad) y empresas/&#13;
laboratorios públicos claramente&#13;
interesados como impulsores técnicos de estos cambios.&#13;
Otras preocupaciones coincidentes en impulsar el enfoque de la&#13;
bioeconomía se relacionan con&#13;
la necesidad de tutela pública de&#13;
recursos naturales ante la presión&#13;
y/o problemas concretos que el&#13;
modelo productivo actual genera. Un aspecto se relaciona con&#13;
los problemas ambientales –bajo&#13;
la mirada del cambio climático, o&#13;
el deterioro de la generación de&#13;
servicios ecológicos-; otros se relacionan con problemas asociados&#13;
estrictamente con la industrialización de recursos energéticos no&#13;
renovables. Se inscriben en esta&#13;
corriente los desechos derivados&#13;
de la industria petroquímica, considerando desde los problemas&#13;
de contaminación de la tierra con&#13;
minerales pesados a la no degradación de los plásticos en escalas&#13;
temporales humanas, pasando&#13;
por el incipiente problema de la&#13;
basura electrónica.&#13;
Una primera conclusión es que el&#13;
concepto esta crecientemente estatuido en las agendas públicas,&#13;
&#13;
en el plano de la innovación y en&#13;
las preocupaciones académicas.&#13;
A partir de ello cabe plantearse&#13;
¿Qué es la bioeconomía?&#13;
Existen al menos tres planos concurrentes que interactúan pero&#13;
que tienen especificidades en sus&#13;
contenidos y diferentes aplicaciones. El primero de ellos se refiere&#13;
a una rama de la economía como&#13;
disciplina que se afianza a medida que el objeto analítico tiene&#13;
características específicas; el segundo se asocia con un paradigma productivo en ciernes basado&#13;
esencialmente en un modelo de&#13;
transformación sustentable de recursos naturales renovables a escala temporal humana; finalmente&#13;
–existiendo recursos naturales involucrados de valor pre-comerciallas estrategias nacionales de apropiación y puesta en valor comercial&#13;
conforman el tercero.&#13;
Un renovado objeto analítico –por&#13;
la presión de la demanda, los desbalances productivos del modelo energo-intensivo tradicional, la&#13;
inducción desde la oferta de tecnologías, etc.- junto a las especificidades propias de los bienes de&#13;
base biológica –constante mutación y variabilidad, alta complejidad técnica- devienen en modelos&#13;
de organización de la producción y&#13;
&#13;
153&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
del trabajo diferentes a los establecidos previamente.&#13;
Ello tiende a poblar de nuevos temas a las agendas de las políticas&#13;
públicas en dos direcciones: dar&#13;
respuestas a problemas actuales y&#13;
específicos de funcionamiento de&#13;
las nuevas/renovadas actividades&#13;
y establecer estrategias de desarrollo y/o geopolíticas en vistas al&#13;
futuro.&#13;
Así, el segundo plano se refiere a&#13;
la bioeconomía como un paradigma productivo en ciernes,&#13;
con las ventanas de oportunidad&#13;
para los países y/o empresas que&#13;
los anticipan correctamente -y desarrollan estrategias de liderazgo&#13;
consistentes-.&#13;
¿Qué elementos “novedosos” pueden identificarse para sustentar tal&#13;
afirmación? Se está en presencia&#13;
de un nuevo paradigma cuando: i)&#13;
se produce la irrupción de un conjunto de tecnologías radicalmente&#13;
nuevas, entrelazadas y con impacto productivo y comercial exitoso;&#13;
ii) aparecen nuevas o remozadas&#13;
empresas que impulsan estas actividades en base a tecnologías&#13;
disruptivas; evidencian ganancias&#13;
extraordinarias de base tecnológica (monopolio schumpeteriano&#13;
asociado con control excluyentes&#13;
de tecnologías disruptivas), rápido&#13;
crecimiento y gran acumulación de&#13;
&#13;
154&#13;
&#13;
capitales –tangibles e intangibles-;&#13;
iii) se modifican la forma de organización de la producción, el trabajo,&#13;
la localización de la producción;&#13;
iv) se revalorizan activos pre-existentes que se convierten en factores críticos; v) cruje el conjunto de&#13;
instituciones previas y comienza&#13;
la co-evolución en la creación de&#13;
otras nuevas (o se renuevan las&#13;
previas); vi) se abren –temporalmente- ventanas de oportunidad&#13;
para nuevas empresas/espacios&#13;
económicos en función de sus&#13;
estrategias, dotaciones de factores críticos del nuevo paradigma,&#13;
apuestas tecnológicas y capacidades de prospectiva y anticipación.&#13;
Varias de estas condiciones parecen desprenderse de los análisis&#13;
del texto previo. A nivel tecnológico, irrumpe la biotecnología&#13;
aplicada masivamente a una serie&#13;
de producciones que rebasan “lo&#13;
agrícola” para ingresar al mundo&#13;
de las energías renovables (de primera y segunda generación), a la&#13;
vez que la “química verde” tiende&#13;
a reemplazar a la tradicional raíz&#13;
petroquímica; la búsqueda de sustentabilidad –vía un mejor balance&#13;
energético o de la degradabilidad&#13;
a escalas temporales humanas&#13;
de los derivados del cracking del&#13;
petróleo-. Un capítulo adicional lo&#13;
conforma la biorremediación (tanto&#13;
del ambiente como de los seres vi-&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
vos, incluido el hombre).&#13;
El factor clave es el conocimiento&#13;
de los mapas genómicos de una&#13;
multiplicidad de seres vivos, la&#13;
comprensión de su funcionamiento y la manipulación del ADN en&#13;
la búsqueda de comportamientos&#13;
determinados o el diseño de nuevos productos (como los alimentos&#13;
nutracéuticos o probióticos).&#13;
En ese plano, los países que cuentan con trayectorias previas en&#13;
desarrollo científicos tecnológicos&#13;
y de recursos humanos en materia de biología aplicada a la salud&#13;
humana, genética vegetal y animal&#13;
y ciencias del suelo se posicionan&#13;
ventajosamente en la aplicación de&#13;
estrategias de desarrollos de bases biológicas.&#13;
La dinámica seguida por un conjunto de empresas de gran tamaño y larga trayectoria en el ámbito&#13;
que la petroquímica, farmoquímica, y otras similares, junto a otras&#13;
de reciente creación y marcado&#13;
dinamismo tecnológico, aparecen como los nuevos innovadores&#13;
schumpeterianos. Como se expresara previamente, la aplicación&#13;
productiva de este nuevo paradigma fue rápidamente adoptado por&#13;
firmas que tenían una estrecha relación con procesos de innovación&#13;
y desarrollo afines a conocimientos&#13;
incorporados por la biotecnología&#13;
&#13;
(química fina, bioquímica, microbiología, etc.); en numerosos casos, supuso un desplazamiento&#13;
de las actividades principales para&#13;
involucrarse enteramente a estos&#13;
avances. A su vez, este nuevo paradigma dio espacio a la aparición&#13;
de firmas nuevas las cuales, con tamaños de capital ampliamente disímiles, encontraron competencias&#13;
propias para expandirse en este&#13;
nuevo mercado. Desde los inicios&#13;
de las empresas de biotecnología&#13;
moderna a fines de la década del&#13;
setenta, predominaron dos modelos de negocios en dicho sector: 1)&#13;
PyMEs dedicadas a algún eslabón&#13;
particular de la cadena, mayoritariamente a los procesos de innovación y 2) la gran empresa integrada&#13;
verticalmente (en casi todos los&#13;
casos, multinacionales).&#13;
En este sentido, y para verificar&#13;
evidencias que dieran asidero al&#13;
surgimiento de un nuevo paradigma bioeconómico, se revisaron&#13;
las estrategias de multinacionales&#13;
asentadas en tres sectores centrales en bioeconomía: proveedores&#13;
de insumos agrícolas, alimentos y&#13;
bioplásticos. En todos se verificó&#13;
que las grandes empresas están&#13;
realizando cambios en sus estructuras hacia posiciones más afines&#13;
a las producciones biológicas –lo&#13;
que incluye no sólo la adopción de&#13;
innovaciones biotecnológicas, sino&#13;
&#13;
155&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
también el rediseño de sus layout&#13;
hacia procesos menos contaminantes, más sustentables y auto&#13;
sostenidos-.&#13;
Catalogadas por ellas mismas&#13;
como “empresas de las ciencias&#13;
de la vida”, se organizan en red con&#13;
múltiples alianzas con otras empresas y/o con las instancias públicas del sistema científico-tecnológico. Sus límites son imprecisos,&#13;
su cobertura global y sus intereses&#13;
son amplios en función de captar&#13;
y utilizar los resultados emergentes&#13;
de plataformas biotecnológicas&#13;
completas. Se destacan por sus&#13;
esfuerzos en materia de I+D, la&#13;
creciente protección de sus avances técnicos y el acercamiento al&#13;
desarrollo estrictamente científico&#13;
(plano propio de los entes públicos&#13;
hasta hace poco tiempo). Organizaciones flexibles, muy centradas&#13;
en las innovaciones como palanca&#13;
de negocios, que opera en base a&#13;
proyectos y estrategias de negocios, con rápidos crecimientos de&#13;
facturación y activa participación&#13;
en los mercados de compras, fusiones y alianzas, parecen delinear&#13;
el corazón del modelo organizacional de este paradigma. Por estas&#13;
vías, las empresas comienzan dominando una tecnología a la cual&#13;
van sumando otras, ampliando&#13;
su oferta y tendiendo a soluciones integrales de los problemas.&#13;
&#13;
156&#13;
&#13;
El creciente desarrollo tecnológico&#13;
las ubica favorablemente en la red&#13;
completa de producción, en base&#13;
al control de una plataforma completa de capacidades, los circuitos&#13;
de comercialización e incluso las&#13;
posibilidades de apalancamiento&#13;
financiero.&#13;
Es decir, existe un amplio conjunto de empresas que están siendo&#13;
puntal de un nuevo paradigma.&#13;
La duda es si este paradigma se&#13;
impondrá, se restringirá puramente a las actividades relacionadas&#13;
con estos sectores o se expandirá&#13;
para establecer un nuevo paradigma tecno-productivo que impacte&#13;
sobre la economía global y la sociedad tal cual hoy la conocemos.&#13;
El avance de estas actividades y&#13;
la presencia de grandes empresas&#13;
de alto contenido científico (y favorable asimetría de conocimientos)&#13;
hacen crujir a la institucionalidad&#13;
de soporte y control de estas actividades. Usando un criterio amplio&#13;
del concepto institución –desde&#13;
organizaciones públicas hasta reglas de relacionamiento y rutinas&#13;
cotidianas de funcionamiento- las&#13;
tensiones cubren una amplia gama&#13;
de temas: los derechos de propiedad individual sobre seres vivos;&#13;
los requisitos de aprobación sanitaria; la regulación de la competencia e, incluso, los límites éticos de&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
las manipulaciones génicas.&#13;
De esta forma, tanto los cambios&#13;
estructurales enumerados que&#13;
se avecinan en el próximo siglo,&#13;
como las modificaciones en las&#13;
conductas empresariales, plantean desafíos y abren ventanas de&#13;
oportunidad. Por cuánto tiempo&#13;
estarán abiertas y quién y cómo&#13;
las aprovechará, son cuestiones&#13;
que dependen de múltiples variables; desde si se impone un nuevo&#13;
paradigma, hasta condiciones de&#13;
entorno que favorezcan el involucramiento y surgimiento de iniciativas, como la dotación inicial de recursos (biológicos y de capital). Es&#13;
decir, existe amplio espacio para&#13;
la acción política en materia&#13;
de bioeconomía que conforma&#13;
el tercero de los planos analíticos.&#13;
La bioeconomía resurge en el nuevo milenio de la mano de necesidades políticas, que establecen&#13;
dos grandes vertientes, no necesariamente incompatibles entre sí.&#13;
En términos estratégicos, Estados&#13;
Unidos y la Unión Europea lideran&#13;
las estrategias para los próximos&#13;
30 años desde perspectivas no&#13;
plenamente coincidentes; aún así&#13;
cabe destacar que geo-políticamente son sociedades que “anticipan” y “cogeneran” el cambio de&#13;
paradigma para posicionarse en&#13;
función de sus dotaciones iniciales&#13;
&#13;
e intereses particulares.&#13;
&#13;
Ello comienza con la propia definición de bioeconomía subyacente&#13;
en los documentos públicos claves. La posición norteamericana&#13;
tienen un marcado sesgo en lo&#13;
tecnológico (con eje claramente en&#13;
lo biotecnológico), dejando de lado&#13;
sectores tradicionales y apostando&#13;
a la alianzas de grandes empresas&#13;
con laboratorios púbicos en ámbitos específicos para anticipar problemas de futuro. Así, se pueden&#13;
ver definiciones sobre bioeconomía como la que postula el USA&#13;
National Bioeconomy Blueprint&#13;
(2012), escrito a pedido del presidente Barack Obama, sesgada&#13;
hacia la I+D, donde se la define&#13;
como “Toda actividad económica&#13;
impulsada por la investigación e&#13;
innovación en ciencias biológicas”.&#13;
El caso europeo, en cambio, se&#13;
posiciona desde la tutela pública&#13;
de la sustentabilidad apuntando&#13;
hacia definiciones más volcadas&#13;
hacia la producción “verde”, como&#13;
es el caso de The Finnish bioeconomy strategy(2014), señalando&#13;
que “Bioeconomía refiere a una economía&#13;
que se basa en RRNN renovables para producir comida, energía, productos y servicios.&#13;
Reducirá la dependencia de RRNN no renovables, prevendrá la pérdida de biodiversidad y creará nuevo crecimiento económico&#13;
&#13;
157&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
y trabajos con desarrollo sustentable. No es&#13;
una nueva industria, es la combinatoria de&#13;
diversa producción primaria, sectores de&#13;
refinería y productos finales”. Esta posición deja de lado algunos sectores&#13;
tecnológicos -como ser la farmacología y la nanotecnología- y se&#13;
centra en el agro-ampliado hacia la&#13;
bioenergía.&#13;
Si bien no son incompatibles,&#13;
adoptar una u otra implica distintos tipos de acciones, beneficiarios&#13;
y consecuencias; las visiones particulares se explican, mayoritariamente, como se expresara, por las&#13;
dotaciones iniciales de recursos y&#13;
posicionamientos estratégicos.&#13;
Considerando el panorama mundial, existe una amplia variedad de&#13;
temas y enfoques políticos de muy&#13;
diversos países, cada uno de los&#13;
cuales se posiciona en función de&#13;
sus posibilidades futuras. En función de sus dotaciones podemos&#13;
encontrar al menos cuatro grandes&#13;
categorías de países:&#13;
i) Países con dotaciones industriales (manufactureras, energéticas,&#13;
sanitarias) que carecen de aprovisionamiento abundante de biomasa como materia prima; o sea&#13;
controlan los procesos industriales&#13;
aguas abajo y son menos dotados&#13;
en los recursos de biodiversidad de&#13;
origen;&#13;
&#13;
158&#13;
&#13;
ii) Países con dotaciones de biomasa, pero sin mayores facilidades&#13;
de capacidades industriales aguas&#13;
abajo;&#13;
iii) Países con dotaciones de producción de biomasa, capacidades&#13;
industriales de transformación, y&#13;
fuertes en tecnologías críticas para&#13;
la bioeconomía;&#13;
iv) Sociedades con capacidades financieras para sustentar estos procesos de desarrollo, pero sin biomasa ni capacidades industriales.&#13;
&#13;
A partir de estos perfiles surgen,&#13;
del análisis de varios países, una&#13;
serie de elementos comunes:&#13;
i) Existen al menos una cuarentena de países que incluyen en sus&#13;
agendas futuras a la bioeconomía&#13;
–directa o indirectamente- como&#13;
estrategia de desarrollo sobre la&#13;
cual estructuran sus políticas de&#13;
competitividad;&#13;
ii) En algunos casos, los planes o&#13;
posicionamientos estratégicos se&#13;
refieren genéricamente a la bioeconomía, mientras que en otros&#13;
apuntan directamente a estrategias&#13;
referidas a la biotecnología, la bioenergía o a la “química verde”;&#13;
iii) Los horizontes temporales van&#13;
desde planes a 2020 hasta 2050&#13;
compatibles con las proyecciones&#13;
demográficas y de evolución de&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
mercados claves (como el energético, la incorporación de tierras, los&#13;
efectos del calentamiento global y&#13;
otros temas de esa magnitud);&#13;
iv) Más que Planes Estratégicos o&#13;
Programas Focalizados, el elemento común es el desarrollo de estrategias de coordinación de iniciativas&#13;
ya existentes que se potencian sobre áreas o actividades particulares;&#13;
v) El uso del concepto de plataforma tecnológica y organizacional&#13;
para coordinar las iniciativas existentes o en ciernes aparece como&#13;
una estrategia común; en dichas&#13;
plataformas varias de las iniciativas&#13;
contemplan la coparticipación del&#13;
sector privado, especialmente en&#13;
las etapas pre competitivas relacionadas con aspectos tecnológicos;&#13;
vi) El desarrollo de nuevas tecnologías, la mejora de las actuales y los&#13;
esquemas de protección a la propiedad intelectual subyacen en la&#13;
mayoría de los planes;&#13;
vii) Otro elemento común es el énfasis en la formación de los recursos&#13;
humanos.&#13;
&#13;
Es decir, la bioeconomía es una&#13;
realidad. En la actualidad, existe&#13;
pero por problemas de coordinación no explota todo su potencial&#13;
(a la luz del potencial que la nueva plataforma tecnológica que se&#13;
&#13;
está desarrollando le habilita, es&#13;
ineficiente). El desarrollo de todos&#13;
los sectores que se engloban bajo&#13;
la bioeconomía de manera concertada implicará proveer seguridad alimentaria global, mejorar la&#13;
nutrición y la salud pública, volver&#13;
más limpios y eficientes los procesos industriales y contribuir significativamente a mitigar el cambio&#13;
climático3.&#13;
A su vez, podría decirse que plantea los típicos problemas de provisión de un bien público en función&#13;
de cuestiones atinentes a sustentabilidad, preservación de suelos,&#13;
nutrientes, riqueza natural y ambiente4.&#13;
Gran parte del desafío futuro de la&#13;
bioeconomía pasa por el manejo&#13;
eficiente de la biomasa: en la producción, su procesamiento y uso;&#13;
a lo largo de esos tres ciclos es fundamental reducir –y evitar, si es posible- el desperdicio, lo que reducirá la demanda sobre la biomasa&#13;
virgen5. La bioeconomía comprende&#13;
Nature Climate Change 4, 951–953 (2014)&#13;
doi:10.1038/nclimate2419, Published online 29 October 2014; http://www.nature.com/nclimate/journal/&#13;
v4/n11/full/nclimate2419.html&#13;
3&#13;
&#13;
The European Bioeconomy in 2030, (2010), http://&#13;
www.epsoweb.org/file/560&#13;
4&#13;
&#13;
5&#13;
El Panel Europeo en Bioeconomía estima que la producción de alimento demanda 20 veces más energía&#13;
que las calorías que produce; a su vez, afirma que&#13;
&#13;
159&#13;
&#13;
�Tendencias, diagnósticos y prospecciones&#13;
&#13;
la idea del uso de la tierra y la seguridad alimentaria optimizadas a través de una producción sustentable,&#13;
eficiente en recursos y ampliamente&#13;
libre de residuos, contribuyendo a&#13;
una economía circular; la circularidad descansa fuertemente en el&#13;
manejo de residuos, mediante su&#13;
valorización y prevención. Junto a la&#13;
idea de la circularidad, se hace fuerte la noción de “uso en cascada”;&#13;
la Agencia Alemana de Ambiente lo&#13;
ha definido como “la estrategia para el&#13;
uso de insumos biológicos o los productos&#13;
realizados con ellos, en etapas secuenciales&#13;
cronológicamente a lo largo, seguido y eficientemente posible para cada material en&#13;
función de recobrar su energía al final del&#13;
ciclo de vida del producto.”6&#13;
El desarrollo de biorrefinerías para&#13;
la producción de bio-productos&#13;
permitirá producir productos de&#13;
mayor valor agregado y bioenergía al mismo tiempo –las plantas&#13;
más modernas de producción de&#13;
celulosa son un claro ejemplo de&#13;
ello-. Para que ello sea factible, es&#13;
entre el 30 y 40 % de la biomasa proveniente de&#13;
la agricultura y la acuicultura es desperdiciada en la&#13;
cadena que va de la granja al tenedor.&#13;
6&#13;
Ejemplos de ellos ya existen, por ejemplo, en la&#13;
producción de biodisel, cuando se obtiene glicerina,&#13;
como subproducto, la misma se utiliza primero para&#13;
producir materiales, y luego para energía; o en el caso&#13;
de la industria forestal, donde primero se obtiene madera sólida, de la que se obtienen muebles, paneles,&#13;
chips reciclados, y recién allí se quema. Potenciar el&#13;
uso en cascada de la biomasa sólo depende de factores y desarrollos tecnológicos.&#13;
&#13;
160&#13;
&#13;
importante facilitar el conocimiento&#13;
por parte de los empresarios de las&#13;
oportunidades que existen aguas&#13;
arriba y abajo para el uso de biomasa, y darles apoyo público para&#13;
que las implementen.&#13;
En este sentido se abre un abanico muy amplio de sectores económicos que pueden estar –o bien&#13;
que lo estarán en un futuro cercano- vinculados a la bioeconomía&#13;
(agropecuario, forestal, alimenticio,&#13;
acuícola, industrias química y de&#13;
materiales y energía). Estos serán&#13;
crecientemente interdependientes&#13;
por el acceso a materias primas y&#13;
energía y conformarán, en conjunto, la red de la bioeconomía. Para&#13;
que prosperen, deberán concertar&#13;
un desarrollo acompasado y equilibrado entre todos. Ello dependerá&#13;
cada vez más de diseñar políticas&#13;
coherentes e integradas en una&#13;
misma dirección, principalmente&#13;
en: i) inversión en investigación en&#13;
cada uno de los sectores, y con&#13;
programas multidisciplinarios; ii) favorecer y estimular la innovación; iii)&#13;
alentar las iniciativas empresariales&#13;
como opciones de desarrollo personal dentro de la bioeconomía; iv)&#13;
formar y proveer de mano de obra&#13;
calificada para la bioeconomía en&#13;
la educación secundaria y terciaria;&#13;
v) marco regulatorio favorable para&#13;
la innovación e iniciativas dentro de&#13;
la bioeconomía, equilibrando los&#13;
&#13;
�BIOECONOMÍA&#13;
&#13;
beneficios y riesgos; y, vi) mejorar&#13;
la comunicación con el público en&#13;
general sobre los avances y progresos de la bioeconomía.&#13;
Al mismo tiempo, sin embargo,&#13;
es necesario ser precavidos y su-&#13;
&#13;
ficientemente flexibles para la aplicación de estos principios (como&#13;
el de cascada), ya que si la regla&#13;
fuera muy taxativa para todo tipo&#13;
de biomasa, en algunos casos&#13;
esto impediría el desarrollo de la&#13;
misma.&#13;
&#13;
161&#13;
&#13;
��Referencias&#13;
&#13;
��Bibliografía&#13;
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              <text>Bioeconomía : Cambio estructural, nuevos desafíos y respuestas globales: una ventana de oportunidad para las producciones basadas en recursos naturales renovables</text>
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              <text>RECURSOS ENERGÉTICOS; RECURSOS NATURALES; RECURSOS RENOVABLES; BIOENERGÍA; ECONOMÍA AGRÍCOLA; TECNOLOGÍA; TECNOLOGÍA ENERGÉTICA</text>
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