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miércoles, agosto 18, 2010

CIENTÍFICOS DESCUBREN UNA NUEVA FORMA DE QUIMIOTAXIS EN LAS BACTERIAS ¿EL NUEVO SENTIDO DEL OLFATO?

Científicos de la Universidad de Newcastle del Reino Unido, demostraron que las bacterias tienen la capacidad de detectar compuestos químicos del ambiente, similar a la quimiotaxis cuando se hallan sobre un medio líquido, lo que se sugiere que éstas pueden “oler”. Estudio que permite un gran avance para entender las diversas formas de comunicación en las bacterias, y hacer frente a las muchas infecciones bacterianas que cada año matan a millones de personas. Trabajo publicado en la revista Biotechnology Journal.

Al estudiar 2 especies bacterianas halladas en el suelo, Bacillus subtilis y Bacillus licheniformus, se encontró que una de ellas reaccionó al amoníaco que desprendía la otra, produciendo en respuesta una biopelícula bacteriana, la cual iba aumentando su formación a medida que se le reducía la distancia a las 2 colonias de bacterias. Las biopelículas son una de las principales fuentes de contaminación de artículos médicos como válvulas o implantes, o de formar las llamadas placas en los dientes o en los gaseoductos de petróleo.

Por otra parte, el estudio concluye que las bacterias tienen al menos 4 de los 5 sentidos que tienen los seres humanos: la vista, al reaccionar a la luz por fototaxis; el tacto, al entrar en contacto físico mediante sus fimbrias o por receptores llamadas adhesinas; el “gusto” al entrar en contacto directo con elementos químicos de su entorno mediante la llamada quimiotaxis; y ahora, el “olfato”, al detectar las moléculas presentes en el aire, lo que sugeriría una nueva forma de quimiotaxis.

El cultivo de bacterias de color naranja reaccionó al oler a sus vecinas

FUENTE:
http://www.fayerwayer.com/2010/08/investigadores-comprueban-que-las-bacterias-tienen-la-capacidad-de-oler/
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100817_bacteria_detectan_olor_pl.shtml

viernes, agosto 13, 2010

NANOCAM: VIAJE EN 3D AL MUNDO MICROSCÓPICO EN ESTE AÑO INTERNACIONAL DE LA NANO, MICRO Y MACRO BIODIVERSIDAD 2010

La exposición Nanocam de Cosmocaixa Madrid de la Fundación La Caixa de España, recogidas por la BBC Mundo, presenta el mundo de los seres vivos que está cerca de nosotros pero inaccesible al ojo humano. Las nanocámaras usadas mediante un aumento de más de un millón de veces, permiten captar realidades a 0,00008 milímetros. Dicha exposición del mundo microscópico, se enmarca dentro del Año Internacional de la Biodiversidad y pretende ser un homenaje a la diversidad en todos sus niveles.
UN PIOJO: feliz en su propio universo.
UN ÁCARO: atacando la cabeza de una hormiga.
UN BACTERIÓFAGO: el virus más temido de las bacterias.
UN COSTURERO: bacterias colonizando el ojal de agujas y de alfileres.
UN QUESO ROQUEFORT: presencia de un hongo ¿comestible?
UNA GOTA DE AGUA: un paramecio de reproducción asexual y sexual.
EL MUNDO DE LAS BACTERIAS: simplemente espectacular




FUENTE:
http://www.youtube.com/watch?v=y3xjZqQmD48&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=7SA6d3qszL0&feature=channel
http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/actividad_es.html?idActividad=37655
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2010/08/100813_imagenes_mundo_microscopico_3d_pl.shtml

sábado, junio 26, 2010

UB/UCLA: MODELO FÍSICO DESCRIBE LAS ESTRUCTURAS QUE PUEDEN ADQUIRIR LAS CÁPSIDES DE LOS VIRUS

“Hemos encontrado que la geometría bien definida observada en varios virus esféricos y alargados es consecuencia de la minimización de la energía libre en la interacción entre las diferentes unidades estructurales que forman la cápside”. David Reguera

Los científicos David Reguera y Antoni Luque, de la Universidad de Barcelona (España) y Roya Zandi, de la Universidad de California (EEUU), establecieron mediante modelos físicos simples la estructura de las cápsides virales esféricas y alargadas, las cuales se reducen a solo un conjunto de radios, longitudes y número de proteínas, permitiendo así predecir diferentes estructuras. Estudio publicado en las revistas Biophysical Journal y Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Desde 1960 se sabe que los virus esféricos adoptan una simetría icosaédrica con grupos proteicos de 6 (hexámeros) y 5 (pentámeros), similar a un balón de fútbol. De la simetría de los virus alargados poco se sabía, este modelo explica ahora, que están formadas, por un cuerpo cilíndrico de hexámeros y cerrado en sus extremos con casquetes icosaédricos centrados de orden 5, 3 y 2, similar a los fullerenos y nanotubos de carbono, dándole estabilidad y resistencia.

Gracias al modelo físico, se pudo determinar la estructura de varios virus conocidos, entre ellos, del mosaico de la alfalfa y a futuro se espera la de los bacilos coliformes. “Este modelo constituye un paso importante para entender el proceso de ensamblaje de los virus y abre la posibilidad de controlar este mecanismo para aplicaciones nanotecnológicas (diseño de nanoestructuras) y biotecnológicas (terapia génica)”, añade el profesor David Reguera.

De izquierda a derecha, reconstrucción con microscopia electrónica del bacteriófago phi29 (Tao Y. et al., Cell, 1998); su estructura según el modelo geométrico, y representación del modelo físico.


FUENTE:
http://www.youtube.com/watch?v=7iVm1uEIyP0&feature=related
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2010/06/34.html

miércoles, mayo 12, 2010

PROTEORODOPSINA: FOTOPROTEÍNA EXCLUSIVA QUE PERMITE QUE LAS BACTERIAS MARINAS UTILIZEN LA LUZ SOLAR

"Durante mucho tiempo se creyó que el fitoplancton marino era el único que podía utilizar la energía de la luz solar para crecer", Jarone Pinhassi, científico de Microbiología Marina en la Universidad de Linneaus, Suecia.

Científicos de Suecia y España, registraron por primera vez, mediante un análisis mutacional, que las bacterias marinas utilizan la energía solar para sobrevivir en aguas carentes de nutrientes, demostrando que realizan la fotosíntesis al igual que las plantas verdes, pero en lugar de la clorofila, ellas usan la proteorodopsina, una proteína captadora de luz. El estudio ha sido publicado en la revista PLoS Biology.

Estas bacterias fototrópicas, que utilizan energía solar, mediante un mecanismo de obtención de energía, a través de la luz, permitirán comprender el papel crucial que desempeñan en el ciclo global del carbono mediante la regulación de la concentración de CO2 en la atmósfera, así como en la determinación de cómo los flujos de energía que son fijadas por la fotosíntesis se canalizan a través de las cadenas alimenticias marinas.


Si bien, el gen de la proteorodopsina, fue descubierto, hace una década por científicos estadounidenses, en muchas bacterias marinas. En junio de 2008, otros investigadores españoles y suecos analizaron el genoma de una flavobacteria llamada Polaribacter sp. MED152, capaz de captar la energía solar mediante la síntesis de la proteorodopsina, fotopigmento relacionado con la proteína de la retina que permite la visión en el hombre; este estudio fue publicado en la revista Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias de EEUU (PNAS).

Según la investigación, las polaribacterias, que son abundante en la superficie de los océanos, tienen un metabolismo mixto (utiliza tanto la materia orgánica como la luz solar para obtener energía) por lo que se hallan entre las algas y las bacterias y que podrían servir en un futuro para desarrollar energías renovables. "Este trabajo ayudará a conocer las estrategias y el comportamiento de las flavobacterias, el tercer gran grupo de bacterias marinas y el más desconocido”, señalaba para ese entonces Pedrós-Alió investigador español del Instituto de Ciencias del Mar.

FUENTE:
http://www.ecoticias.com/naturaleza/25762/mapaweb.php
http://www.vistaalmar.es/content/view/1083/203/
http://www.divulgauned.es/spip.php?article23

sábado, abril 17, 2010

¿FITONOSIS VIRAL?: EL POSIBLE PRIMER CASO DE CONTAGIO DEL VIRUS VEGETAL PMMV A LOS HUMANOS

El trabajo publicado en la revista PLoS ONE demuestra la presencia del virus en humanos, aunque los autores piden más estudios para confirmar su carácter patógeno.

Científicos franceses del Centro Nacional de Investigación Científica (CSIC) reportaron al parecer los primeros casos de contagio del virus moteado suave del pimiento (PMMV) a seres humanos. Hasta ahora, la microbiología siempre ha asumido que los virus de plantas no pueden infectar a los animales ni al hombre y viceversa, pero de aceptarse estos resultados, podría echar abajo este paradigma y cambiar las formas de infección viral vegetal. Así como de cuestionarse la industrialización del pimiento.

Para confirmar su presencia del ARN del PMMV en el tracto humano, los investigadores analizaron 357 muestras de heces de adultos y 208 de niños, dando positivo 22 adultos, y solo un niño presentó trazas del virus. Luego, al analizar las 18 muestras adultas (de las 22 positivas), encontraron más probabilidad de sufrir dolores abdominales, fiebre o prurito en los pacientes positivos que en los pacientes negativos.

Los investigadores igualmente estudiaron 28 productos derivados del pimiento. 57% dio positivo, siendo la salsa de tabasco el producto con mayor carga viral casi 10 millones de partículas víricas por mililitro (PV/ml). No contentos, infectaron plantas de tabaco (Nicotiana tabacum) con el PMMV aislado de los productos, usando extractos de tabasco y pimienta, y a la semana, las hojas presentaron en su ambiente natural lesiones típicas del virus.

FUENTE:
http://www.publico.es/ciencias/306130/virus/vegetal/contagiar/humanos
http://axxon.com.ar/noticias/2010/04/se-ha-encontrado-la-primera-evidencia-de-un-virus-de-plantas-que-infecta-a-los-seres-humanos/

sábado, marzo 06, 2010

GEBA: ¿CUÁNTOS MICROBIOS VIVEN EL LA TIERRA?

SE CALCULA QUE EN LA TIERRA HAY CERCA DE UN NONILLÓN (UN 1 SEGUIDO DE 30 CEROS) DE MICROBIOS

Científicos en Estados Unidos y Alemania presentaron el primer tomo de la Enciclopedia Genómica de Bacterias y Arqueas o GEBA, en sus siglas en inglés, que reúne a todos los micoorganismos que viven en la Tierra.

Se espera que la publicación -cuyos detalles aparecen en la revista Nature- ayude a los investigadores a entender mejor los diversos roles que desempeñan los micrrorganismos del planeta.

Se calcula que en la Tierra hay cerca de un nonillón (un 1 seguido de 30 ceros) de microbios y a pesar de que ya se descifró el genoma de unos 2.000 microorganismos, todavía queda un vasto número sin explorar.

La Enciclopedia está siendo compilada por el Instituto Conjunto del Genoma que depende del Departamento de Energía de Estados Unidos y la Colección Alemana de Microorganismos y Cultivos Celulares.


Sólo los unicelulares

"Ésta es una rica muestra de la diversidad de los genomas microbianos" afirma el profesor Jonathan Eisen, principal autor de la investigación. "Contar con un mejor muestreo de todo el árbol de la vida nos da un mejor punto de referencia para predecir las funciones de los genes" agrega.

La enciclopedia incluye a todos los organismos procariotas del planeta, es decir los organismos unicelulares. A diferencia de los organismos eucariotas, como la gente, la levadura y los hongos, las células de los procariotas no tienen una membrana cubriendo su ADN. Estos organismos están divididos en dos grandes grupos: las bacterias, que incluyen a la pequeña minoría de patógenos que enferman a la gente, y las arqueas, que son organismos que pueden sobrevivir en ambientes extremos como las aguas termales.

Hasta ahora han sido secuenciados cerca de mil genomas procariotas. Casi todos son organismos que causan enfermedades.

Según el profesor Eisen "ha sido como trazar un mapa del mundo e incluir a solo tres ciudades".

Ahora, la nueva enciclopedia analiza a los principales representantes de las grandes ramas del árbol familiar de procariotas y el estudio recién publicado presenta a 56 genomas de este grupo.

Tal como explican los científicos, aunque se sabe que los microbios pueden intercambiar genes con otras especies (un proceso llamado transferencia lateral) su posición en el árbol familiar, la llamada filogenia, es más importante cuando se trata de determinar dónde aparecen los nuevos genes y cómo se extienden.

El inicio

"Los microbios son mediadores en casi todos los procesos biológicos conocidos del planeta y la secuenciación de su genoma ha revolucionado nuestro entendimiento de los diversos roles que desempeñan". Afirma el profesor Eddy Rubin, director del proyecto.

La información que se ha obtenido con este primer grupo de 56 organismos, agrega el científico, podrá ayudar a los investigadores a mejorar procesos como la producción de biocombustibles, la biorremediación (para "limpiar" ambientes contaminados), y la forma como el carbono es capturado en el medio ambiente.

Según los investigadores, éste es solo el inicio del proyecto y se espera poder secuenciar toda la diversidad de microorganismos de la Tierra, incluidos los cientos o quizás miles de genomas de microbios que hasta ahora son desconocidos.

“La diversidad filogenética conocida de bacterias y arqueas es inmensa, con cientos de grandes linajes y probablemente millones o cientos de millones de especies” afirma el profesor Eisen. “Este proyecto enciclopédico está comenzando en la cima -con los grandes grupos filogenéticos- con 100 genomas de todo el árbol, pero apenas estamos arañando la superficie en la caracterización de la diversidad del planeta” agrega el científico.

VEA MÁS: http://www.scivee.tv/node/10750 (EN INGLES)









FUENTE:
http://www.bbc.co.uk/mundo/ciencia_tecnologia/2009/12/091223_enciclopedia_microbios_men.shtml