{"id":84582,"date":"2017-01-30T13:56:14","date_gmt":"2017-01-30T12:56:14","guid":{"rendered":"http:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=84582"},"modified":"2017-01-30T13:56:14","modified_gmt":"2017-01-30T12:56:14","slug":"una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-adn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-adn\/","title":{"rendered":"Una nueva maquinaria de reparaci\u00f3n de errores en el ADN"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-84583\" src=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380-360x240.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380-360x240.jpg 360w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380-150x100.jpg 150w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380-450x300.jpg 450w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380-101x66.jpg 101w, https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/Una-nueva-maquinaria-de-reparacion-de-errores-en-el-ADN_image_380.jpg 570w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>Para corregir los errores que se hayan producido durante la replicaci\u00f3n del ADN, algunos microorganismos utilizan una maquinaria diferente a la conocida hasta ahora en el resto de los seres vivos. Esto es lo que ha desvelado un trabajo publicado en la revista cient\u00edfica Nature Communications y liderado por Jes\u00fas Bl\u00e1zquez, investigador del Centro Nacional de Biotecnolog\u00eda del CSIC (CNB-CSIC), con la participaci\u00f3n de la Universidad de Sussex (Reino Unido), el Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS-CSIC), el Hospital Virgen del Roc\u00edo de Sevilla, el Hospital Gregorio Mara\u00f1\u00f3n de Madrid y el Hospital de Oslo (Noruega).<\/p>\n<p>Seg\u00fan los autores, este descubrimiento puede tener aplicaciones en el desarrollo de soluciones a problemas de salud p\u00fablica y contaminaci\u00f3n ambiental, as\u00ed como ayudar a optimizar procesos biotecnol\u00f3gicos de inter\u00e9s industrial.<\/p>\n<p>En la gran mayor\u00eda de los organismos, existe un sistema encargado de revisar y corregir los errores que se hayan producido al copiar el ADN, impidiendo que se produzca un elevado n\u00famero de mutaciones. \u201cSi falla este proceso se acumulan mutaciones y se pueden producir nuevas combinaciones de genes, originando importantes consecuencias. Por ejemplo, las bacterias pat\u00f3genas pueden adquirir f\u00e1cilmente resistencia a los antibi\u00f3ticos, que dejan de ser eficientes contra la infecci\u00f3n\u201d, explica Bl\u00e1zquez.<\/p>\n<p><strong>Minuciosas revisoras del genoma<\/strong><\/p>\n<p>Hasta ahora este mecanismo era considerado \u00fanico en los seres vivos. Sin embargo, este estudio ha demostrado que existe un nuevo mecanismo completamente diferente. \u201cHemos descubierto que algunas bacterias y arqueobacterias presentan un sistema de correcci\u00f3n diferente, en el cual la encargada de detectar y resolver este tipo de errores en el ADN es una prote\u00edna llamada NucS \u2013explican Bl\u00e1zquez y Casta\u00f1eda\u2013. La actividad de esta prote\u00edna previene que algunas bacterias como Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis, adquieran muy f\u00e1cilmente resistencia a los antibi\u00f3ticos.\u201d<\/p>\n<p>La tuberculosis es una de las enfermedades que m\u00e1s muertes causa en el mundo. En 2015 se contabilizaron cerca de 1.8 millones y casi 500.000 desarrollaron resistencia a los dos antibi\u00f3ticos m\u00e1s utilizados en su tratamiento, seg\u00fan datos de la OMS, lo que obliga a buscar alternativas y complica enormemente el tratamiento de la enfermedad.<\/p>\n<p>\u201cSi queremos combatir el desarrollo de resistencias a antibi\u00f3ticos en bacterias pat\u00f3genas, el primer paso es conocer los mecanismos naturales que controlan la aparici\u00f3n de mutaciones. Por tanto, el descubrimiento de este nuevo mecanismo puede ofrecernos estrategias para combatir el desarrollo de resistencia a antibi\u00f3ticos y la aparici\u00f3n de lo que se ha dado en llamar superbacterias\u201d.<\/p>\n<p>Pero, adem\u00e1s, los investigadores aseguran que este descubrimiento tambi\u00e9n puede facilitar la optimizaci\u00f3n de ciertos procesos industriales.<\/p>\n<p><strong>Nuevas opciones para la industria biotecnol\u00f3gica<\/strong><\/p>\n<p>\u201cEl descubrimiento de este nuevo sistema basado en NucS abre muchas posibilidades, ya que existen muchos microorganismos de inter\u00e9s industrial o ecol\u00f3gico que poseen dicho sistema. Podemos, por ejemplo, construir mediante ingenier\u00eda gen\u00e9tica variantes optimizadas de especies como Bifidobacterium y Streptomyces, muy utilizadas en la industria\u201d, asegura Bl\u00e1zquez.<\/p>\n<p>El grupo de investigaci\u00f3n ya ha presentado una solicitud de patente internacional para el desarrollo de mutantes en especies de inter\u00e9s biom\u00e9dico e industrial, como, entre otras, Mycobacterium,Streptomyces, Bifidobacterium, Rhodococcus, Pyrococcus y Thermococcus, con el nuevo sistema de correcci\u00f3n del ADN anulado. Estas cepas modificadas pueden ser \u00fatiles en procesos industriales destinados a producir compuestos de inter\u00e9s como antibi\u00f3ticos, antitumorales, inmunosupresores, herbicidas o insecticidas entre otros, o variantes mejoradas para su uso en biorremediaci\u00f3n.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Para corregir los errores que se hayan producido durante la replicaci\u00f3n del ADN, algunos microorganismos utilizan una maquinaria diferente a la conocida hasta ahora en el resto de los seres vivos. 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