Del maíz silvestre al maíz moderno...
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@biotecnologiasi
Del maíz silvestre al maíz moderno...
Cianobacterias Nostoc
Microscopía óptica de campo oscuro de una colonia esférica de cianobacterias Nostoc (líneas brillantes).
Las cianobacterias son bacterias que obtienen su energía mediante fotosíntesis. El género Nostoc tiene la habilidad de fijar nitrógeno de la atmósfera, y por lo tanto juega un rol clave en la fertilización del suelo. Están ampliamente distribuidas y se encuentran comúnmente en el suelo, barro, rocas y plantas. ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Aumento: x71 en un ancho de 10 cm Crédito: Frank Fox / Science Photo Library
El modelo de célula humana más detallado hasta el momento. Se obtuvo usando rayos x, resonancia magnética nuclear y conjuntos de datos de microscopía crioelectrónica.
Crédito: Evan Ingersoll & Gael McGill - Digizyme’s Molecular Maya custom software
El cannabidiol mejora las capacidades cognitivas en pacientes con Alzheimer
Se demostró que un tratamiento de dos semanas de altas dosis de cannabidiol (CBD) ayuda a restaurar la función de dos proteínas clave para reducir la acumulación de placas beta-amiloide, un sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer, y mejorar la cognición en un modelo experimental de inicio de la enfermedad de Alzheimer familiar.
Las proteínas, TREM2 e IL-33, son importantes para la capacidad de las células inmunes del cerebro de consumir células muertas y otros desechos, como la acumulación de placas beta-amiloide, y los niveles de ambas proteínas disminuyen con el Alzheimer.
Investigadores de la Universidad de Augusta señalaron que el CBD parecía normalizar los niveles de IL-33, una proteína cuya mayor expresión se encuentra en el cerebro, donde ayuda a dar la alarma de que hay un invasor.
También mejoró la expresión de TREM2, que se encuentra en la superficie celular donde se combina con otra proteína para transmitir señales que activan las células. En el cerebro, la expresión de TREM2 se encuentra en las células microgliales, una población especial de células inmunes que se encuentran solo en el cerebro y que son clave para eliminar virus y neuronas dañadas.
El tratamiento con CBD aumentó los niveles de estas dos proteínas entre siete y diez veces. Los siguientes pasos en la investigación incluyen determinar las dosis óptimas y administrar CBD en una etapa más temprana del proceso de la enfermedad. En este estudio, el compuesto se administró en las últimas etapas.
Traducido de: @biotech
CRISPR podría ayudar a tratar enfermedades neurodegenerativas
Por primera vez, investigadores probaron que la activación de distintos retrovirus endógenos humanos, los cuales forman parte de nuestro genoma, perjudica al desarrollo cerebral drásticamente. Este hallazgo podría ayudar a desarrollar terapias para enfermedades neurodegenerativas.
Durante millones de años, los seres vivos hemos llevado elementos de retrovirus en nuestros genes, es decir, virus que insertan su ADN en el genoma de su huésped. Conocidos como retrovirus endógenos humanos (HERVs), estos elementos virales han perdido su habilidad de replicarse e infectar, pero forman una parte integral de nuestra composición genética.
Hasta ahora, se ha puesto un gran foco en la correlación de los HERVs y el comienzo o desarrollo de enfermedades. Aunque son importantes, estos estudios no permiten establecer relaciones de causa-efecto de los HERVs sobre una dada enfermedad.
Usando tecnología CRISPR, científicos han activado un grupo específico de HERVs en células madre de embriones humanos, y a partir de dicho cultivo generaron neuronas.
Los elementos virales activaron ciertos genes, incluyendo factores de transcripción clásicos involucrados en el desarrollo cerebral.
Como resultado, las neuronas corticales (células nerviosas de nuestra corteza cerebral) perdieron completamente su funcionalidad. Se desarrollaron de manera muy distinta a lo esperado en una neurona sana de esta región del cerebro, y se observó que los axones fueron más cortos y menos ramificados. De este modo, la activación de un grupo específico de HERVs perjudicó el desarrollo neuronal cortical, y en última instancia, el desarrollo cerebral. Dado que las enfermedades neurodegenerativas están comúnmente asociadas a la activación de varios grupos HERVs, el impacto negativo de HERVs sobre el desarrollo neuronal cortical es un hallazgo esencial. Es sabido que factores ambientales como virus, bacterias y rayos de luz UV pueden activar distintos HERVs, y por ende contribuir potencialmente al comienzo de una enfermedad.
Este conocimiento, a su vez, hace que los HERV sean aún más interesantes para la aplicación clínica. La desactivación de distintos elementos virales podría abrir un nuevo campo de investigación para el tratamiento de pacientes con enfermedades neurodegenerativas.
Fuente: Helmholtz Zentrum München Credito de imagen: @artofmicroscopy
Traducido de: crispr.daily
Microscopía confocal de citoesqueleto de células de Sertoli, en un patrón circular que se asemeja al horizonte de eventos de un agujero negro.
El citoesqueleto le da estructura a la célula y hace posible el movimiento, la división y las uniones celulares, entre otros procesos biológicos.
Fuente: immunofluorescence
Qué es la barrera hematoencefálica y por qué es tan impenetrable?
La barrera hematoencefálica (BHE) es una barrera de permeabilidad altamente selectiva que separa el torrente sanguíneo del fluido extracelular del sistema nervioso central (SNC), y está compuesta por una capa de células endoteliales.
Tinción de células endoteliales. En rojo y azul se muestran las proteínas adherentes, y en amarillo el núcleo celular.
Qué es lo que hace que la BHE sea tan fuerte e impenetrable?
Las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos del sistema nervioso central (SNC) contienen una gran cantidad proteínas de membrana que les permite formar uniones herméticas entre células adyacentes. Estas uniones son tan estrechas que impiden que cualquier molécula pase entre las células.
Cualquier molécula que quiera pasar hacia el SNC deberá ser transportada a través de las células endoteliales, y por lo tanto podrá regularse qué es lo que entra y qué es lo que queda afuera.
Esto protege al cerebro de infecciones, pero también dificulta el tratamiento cuando ya hay una infección.
Actualmente se están investigando formas "abrir" transitoriamente la barrera para permitir el paso de medicamentos al sistema nervioso central. En Yale lograron programar una proteína para aflojar las uniones estrechas y aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica sin dañarla.
Fuente: immunofluorescence
Por qué el ADN es más estable que el ARN?
Las razones son:
A diferencia del ARN, el ADN no tiene grupos reactivos OH
El ARN tiene uracilos mientras que el ADN tiene timinas. La timina es un compuesto más estable que el uracilo
El ARN es una cadena simple, mientras que el ADN es doble cadena y por lo tanto los principales sitios de unión no se encuentran libres sino que están unidos a otra hebra de ADN.
El ADN está asociado a histonas que, entre otras funciones, lo protegen de agentes reactivos.
El ADN se encuentra en el núcleo de la célula (eucariotas) mientras que el ARN se encuentra, la mayor parte del tiempo, en el citoplasma y por lo tanto está más expuesto a nucleasas y otros compuestos que lo pueden degradar
Existen mecanismos de reparación de ADN pero no de ARN. En definitiva, el mRNA está adaptado para ser usado inmediatamente y luego reciclarse, mientras que el ADN debe durar para toda la vida celular, y estar en forma cuando sea heredado a la progenie.
Fuente: thebiomics
¿Sabías que a los cultivos transgénicos se les inserta ADN usando una bacteria natural del suelo?
RLR: una nueva técnica para editar genes
Desarrollan una nueva herramienta que usa segmentos de ADN bacteriano para realizar millones de experimentos genéticos simultáneamente.
Estos segmentos son retrones, secuencias de ADN específicas que codifican para una transcriptasa reversa y fragmentos de ADN de cadena simple. La técnica se llama RLR (Retron Library Recombineering) y fue creada por investigadores de Harvard’s Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering (@wyssinstitue).
CRISPR-Cas9 es la técnica más popular para editar genomas y alterar secuencias de ADN.
A pesar de ser una técnica con muchísimas aplicaciones potenciales, incluyendo tratamientos que podrían salvar vidas, CRISPR tiene sus limitaciones. La enzima Cas9, conocida como una "tijera molecular" que corta fragmentos de ADN, frecuentemente corta en sitios no marcados, lo cual puede resultar dañino para una célula.
Por ello el sistema CRISPR-Cas9 no es tan eficiente para experimentos masivos, lo cual limita las investigaciones.
La nueva técnica RLR fue exitosa en experimentos genéticos de gran escala.
Investigadores de Harvard probaron la RLR en bacterias E. Coli para encontrar mutaciones de resistencia a antibióticos. El experimento se basa en cortar el genoma bacteriano en sitios al azar, convertir in situ los fragmentos en ADN de cadena simple y usarlos para escanear millones de secuencias simultáneamente, lo cual acelera mucho el proceso.
Imagen: secuencia de un retrón Fuente: Mariella Moon (May 2021) “Harvard scientists create gene-editing tool that could rival CRISPR”
Las diatomeas generan entre el 20% y 50% del oxígeno producido por el planeta
Microscopía óptica de distintas especies de diatomeas, un grupo de algas unicelular que constituye uno de los tipos más comunes de fitoplancton.
La característica distintiva de las diatomeas es su pared celular hecha de sílice: la frústula. Ésta es una estructura externa rígida que protege al alga, y está compuesta por dos piezas superpuestas (llamadas valvas) que encajan como una caja de vidrio.
El solapamiento permite cierto margen de expansión interna adicional y es esencial durante el proceso de reproducción cuando la célula se amplía para permitir la formación de dos nuevas valvas, como en la división de la célula madre. Cuando la célula se divide, cada célula hija mantiene una mitad de la célula original.
La frústula también contiene patrones ornamentales con muchos poros y hendiduras (estrías) que proveen el acceso de las diatomeas a su medio externo para procesos tales como el desecho de residuos y la secreción mucilágina. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Aumento: x160 a 4x5 pulgadas. Credito: Alfred Pasieka / Science Photo Library
Investigan terapias con bacteriófagos
El National Institute of Health (NHI) otorgó subsidios de $2.5 millones de dólares a 12 institutos en distintas partes del mundo, para ayudar a investigar el uso de bacteriófagos medicinales, un campo emergente que podría generar nuevos tratamientos contra infecciones bacterianas resistentes a antibióticos.
Según un informe de la CDC, los patógenos resistentes a antibióticos causan más de 2.8 millones de infecciones en Estados Unidos cada año, y causan más de 35.000 muertes. Los fagos son virus que pueden atacar bacterias específicas, sin dañar otras bacterias benignas ni células humanas, por lo cual podrían ser la solución a este problema.
Les dejamos un video de Kurzgesagt que explica cómo funcionan los fagos (y por qué son nuestros aliados):
Fuente: National Institutes of Health (@nihgov)
Video: En Pocas Palabras – Kurzgesagt
Logran diseñar robots de ADN en tan solo un par de minutos
Investigadores de The Ohio State University dieron un gran paso hacia el futuro al desarrollar una herramienta que permite diseñar robots de ADN y nanodispositivos mucho más complejos de lo que era posible hasta el momento y en menos tiempo.
El software desarrollado ayuda a encontrar formas de combinar hebras pequeñas de ADN y formar estructuras complejas con rotores y bisagras. Estos pequeños robots pueden moverse y realizar tareas muy diversas dentro de sistemas biológicos, como el transporte de moléculas y la entrega de medicamentos.
Fuente: Science Daitly
Paper: Huang (April, 2019), “Integrated computer-aided engineering and design for DNA assemblies”
¿Qué es el movimiento agrobiótico?
Agrocode Bioscience, empresa perteneciente a Kimitec Group, se constituyó con dos grandes objetivos. En primer lugar el de ser una alternativa eficaz al tratamiento de plagas de manera natural y eficaz pero libre de residuos; y en segundo lugar para volver a repoblar los suelos recuperando los valores de la agricultura tradicional tales como el sabor, aroma y contenido nutricional, empleando para ello soluciones de carácter microbiológico, frente a productos químicos, convencidos de la importancia de buscar alternativas eficaces y sostenibles para ofrecer a la sociedad una alimentación más sana y saludable.
Farmacéuticos, científicos, y médicos de todo el mundo han demostrado los efectos perjudiciales que los pesticidas de síntesis química producen en humanos como son desórdenes de la memoria, depresión, enfermedad de Parkinson,etc. Estos productos fueron una solución para aumentar la productividad de los cultivos que una población creciente demandaba, pero hoy por hoy, su las consecuencias negativas tanto para humanos como para medioambiente no son aceptadas por un mercado cada vez más exigente y consciente de la relación directa entre alimentación y salud.
Por otro lado existe una creciente exigencia por parte de las grandes cadenas de distribución por limitar o reducir el uso de estas soluciones mediante pesticidas de síntesis química debido a los residuos que generan en los frutos, lo que deja sin armas a los agricultores para poder combatir esas plagas y por tanto hace imposible mantener las productividades que el aumento de la población requiere.
La otra gran problemática en la agricultura actual, es que para mantener la productividad de los cultivos, la práctica habitual que se implantó fue el uso de desinfectantes químicos altamente tóxicos con los cuales se eliminaban las plagas de los suelos. Sin embargo, esta práctica elimina a su vez todos los microrganismos beneficiosos que influyen en el sabor, aroma y el contenido nutricional de los frutos. Ante la ausencia de alternativas eficaces entendemos como mal necesario el uso de estos desinfectantes para mantener los niveles de productividad, pero como empresa biotecnológica nos genera un reto ser parte de la solución.
Lo que hace único el modelo Agrocode es, en primer lugar, ser una alternativa eficaz y natural para el tratamiento de plagas a través de biopesticidas basados en el uso combinado de cuatro fuentes de materias primas naturales como son la botánica, microbiología, química verde y microalgas. Con ellas obtenemos soluciones igual de eficaces que los pesticidas de síntesis química pero sin los efectos perjudiciales que producen.
En segundo lugar, pero no menos importante para nuestra compañía, está el claro convencimiento de que con el uso de nuestros probióticos se volverán a poblar los suelos de microorganismos beneficiosos, recuperando la influencia de estos en una nutrición más eficaz y eficiente de los cultivos. Además, gracias a esta repoblación positiva, conseguiremos una mayor funcionalidad de los frutos debido al aumento del contenido de diferentes compuestos bioactivos de interés.
En Agrocode Bioscience, nos propusimos el reto de reescribir el futuro de la agricultura, buscando una vuelta a los orígenes. Implantamos un plan ambicioso de soluciones agronómicas sostenibles, en las que primando el cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente, pudiéramos volver a disfrutar del sabor y aroma de los frutos, de la ingesta de frutos libres de químicos, y de buscar alternativas igual o más eficaces a las soluciones aportadas por la industria química, mediante el uso de soluciones biológicas consiguiendo así una alimentación 100% saludable.
Identifican gen en el maíz que puede generar plantas transgénicas de gran rendimiento
El maíz es el cultivo de cereales que mayor rendimiento ha alcanzado dentro de los que se siembran a nivel global para la producción de alimentación humana y animal. Sin embargo, un grupo de científicos pertenecientes a centros de investigación pública en Europa y Estados Unidos identificaron un gen que al manipularse puede generar mazorcas con mayor biomasa y cantidad de granos.
En el estudio publicado en Nature Communications, los investigadores demostraron que modulando la expresión del gen PLASTOCHRON1 (ZmPLA1) del maíz, que codifica una proteína de transporte conocida como citocromo P450 (CYP78A1), da como resultado un aumento en el crecimiento de órganos, vigor de las plántulas, biomasa de los tallos y rendimiento de semillas.
Las mazorcas de las plantas genéticamente modificadas para sobre-expresar el gen PLA1 resultaron ser robustas, ya que mejoró el rendimiento tanto en plantas homocigotas como híbridas sembradas en distintas ubicaciones y durante varias temporadas. Los estudios de transcriptoma, mediciones hormonales y la expresión del marcador DR5rev:mRFPer, sugieren que el gen PLA1 puede funcionar a través de un incremento en la hormona auxina.
El análisis detallado del crecimiento a lo largo del tiempo demuestra que el gen PLA1 estimula la duración de la elongación de la hoja manteniendo las células en división en un estado proliferativo e indiferenciado durante un periodo de tiempo más largo. La duración prolongada del crecimiento también compensa la reducción de la tasa de crecimiento causada inevitablemente por los distintos tipos de estrés ambiental.
Fuente: http://www.chilebio.cl/?p=6110
Universidades públicas se unen para exaltar los beneficios de la biotecnología
Publicado originalmente el 03/03/17 por Adrián Fallas en teletica.com
La propuesta de ‘Biotecnología para todos’ cuenta con el apoyo de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
El proyecto busca que todos conozcan la importancia de esta ciencia aplicada y cómo los frutos de sus conocimientos nos rodean, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos.
Es fácil imaginarse que el término biotecnología suena al algo elevado, que se realiza en laboratorios secretos, pero no, en el país el Tecnológico lo imparte como carrera desde hace 20 años atrás.
Pero ¿qué es la biotecnología?
Pues la investigadora del TEC y una de las profesionales detrás del Centro de Investigación en Biotecnología, Ana Abdelnour, lo explica de la siguiente manera.
“La biotecnología son una serie de técnicas que utiliza organismos, microrganismos o parte de ellos para la producción de bienes y servicios que son de utilidad para la sociedad”, aseguró la experta.
Salud, alimentación, ropa y agricultura son algunos de los campos en los que la biotecnología trabaja.
La triada de universidades públicas además de querer dar a conocer esto está al tanto de la importancia de hacer pública la importancia de esta rama científica.
La biotecnología “está muy avanzada y cada día avanzamos más. Conforme la gente va aceptando las técnicas y las aplicaciones en los diferente campos hay más apoyo para seguir creciendo”, concluyó la investigadora.
Abdelnour asegura que al menos un 90% de los graduados de la carrera consigue trabajo, cifra con la que sueñan otros profesionales, y que ayuda a explicar cómo la biotecnología es parte de nuestra vida.
Fuente: http://www.teletica.com/Noticias/153297-Universidades-publicas-se-unen-para-exaltar-los-beneficios-de-la-biotecnologia.note.aspx
Castaño transgénico está listo para salvar de la extinción a famoso árbol nativo de Estados Unidos
Una gran cantidad de pequeñas plántulas de castaño americano transgénico que crecen en un campo al interior del estado de Nueva York, EE.UU., podrían ser la vanguardia en la restauración de lo que una vez fue el árbol nativo más dominante en los bosques del este norteamericano.
Los árboles jóvenes llevan un gen añadido por los científicos a los 38.000 genes que se producen naturalmente en los castaños americanos, y el cual los hace capaces de resistir la plaga invasiva que aniquiló a miles de millones de sus antepasados hace un siglo.
“Serán la base de los árboles que finalmente daremos al público”, dijo William Powell, profesor de la Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales (ESF) de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Siracusa, EEUU. “Y serán la base de los árboles que usaremos para la demostración y la investigación durante los próximos 100 años”.
Powell y su equipo están listos para solicitar la aprobación regulatoria del gobierno federal que permita distribuir los árboles públicamente. Esto incluirá revisiones de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Aunque se ha solicitado y obtenido la aprobación reglamentaria para muchos cultivos agrícolas, esta es la primera vez que se considerará tal autorización para una planta amenazada que se pretende reintroducir en su entorno natural. Powell espera que el proceso tarde entre dos a cuatro años.
“Estamos allanando el camino para todos los otros árboles que son afectados por especies invasoras: fresno, olmo, cicuta y nuez entre ellos”, dijo. “Somos los primeros en solicitar la aprobación de un árbol silvestre genéticamente modificado, el primero en pasar por el proceso regulatorio”.
Powell ha trabajado en la restauración del árbol icónico por más de 27 años. Él y su socio de investigación, Charles Maynard, descubrieron durante años de minuciosas pruebas que el uso de la biotecnología para añadir un gen derivado del trigo hace que el castaño americano sea resistente al fatal hongo del tizón que ha diezmado a este famoso árbol de Estados Unidos.
Restaurar estos árboles en los bosques del este tendría un impacto ecológico positivo significativo. “Esto afectaría a mucha fauna, desde abejas a osos”, dijo Powell. “Los animales se alimentan del mástil de la nuez y algunos insectos acuáticos realmente prefieren alimentarse de las hojas de los castaños americanos, en lugar de los robles que han tomado su lugar”.
Un centenar de árboles transgénicos han sido plantados en un “huerto semillero” de dos acres donde se monitorean mientras crecen lo suficiente como para producir polen. Cuando eso suceda, el polen se utilizará para fertilizar las flores de “árboles madre” silvestres para ayudar a rescatar la diversidad genética sobreviviente. La descendencia producirá nueces, la mitad de las cuales heredarán el gen de resistencia a la plaga.
Powell dijo que si bien cruzar los árboles resistentes con árboles silvestres tardará más en producir una cantidad de castañas resistentes al tizón, el proceso aumentará la diversidad genética y la adaptación local de los nuevos árboles, y hará que la especie sea más vigorosa en los años venideros.
“Queremos hacer todo lo posible para que sea más fácil para ellos sobrevivir”, dijo Powell. “Eso está bien, estamos en esto a largo plazo, no queremos un monocultivo, no es una cosecha agrícola, es un árbol silvestre que necesita nuestra ayuda”.
Mientras que los árboles jóvenes crecen, Powell y su equipo continúan su investigación. Ellos han desarrollado una prueba de campo que indica, dentro de cuatro horas, qué nueces contienen el gen de resistencia al tizón y cuáles no. Están recopilando datos sobre si la hojarasca de las castañas americanas transgénicas en el suelo del bosque afecta la tasa de germinación de otras especies de árboles y si la hojarasca en arroyos tiene algún efecto adverso sobre los insectos acuáticos. También están estudiando si los árboles transgénicos tienen algún impacto negativo en los hongos micorrízicos benéficos que típicamente colonizan el sistema radicular de las plantas huésped.
“Hemos hecho suficiente investigación para saber que los árboles transgénicos no tienen efectos perjudiciales en la hojarasca, insectos o hongos”, dijo Powell. “Pero estamos haciendo más estudios para construir un cuerpo de conocimientos que demuestre que estos árboles no dañarán el medio ambiente de ninguna manera”.
ESF está acelerando la producción de árboles transgénicos en un laboratorio de producción de cultivo de tejidos recientemente lanzado en el Biotech Accelerator en Siracusa, EEUU. Allí, las plantas jóvenes cultivadas a partir de cultivos de tejidos se alimentan hasta que pueden ser trasplantadas y finalmente trasladadas al aire libre a medida que el semillero se expande durante los próximos dos años.
El siguiente objetivo a largo plazo es obtener fondos para un “estudio del siglo” que permitiría a los investigadores establecer un par de sitios de investigación de 120 acres para llevar a cabo una comparación a largo plazo entre el árbol de tipo silvestre y el transgénico, . Powell espera que el proceso de reglamentación se complete antes de que alguno de esos árboles comience a polinizar y reproducirse por sí mismos.
Fuente: http://www.chilebio.cl/?p=6074