dissabte, 21 de novembre del 2020

Un virus que ayuda a revelar, como se manipula el microbioma intestinal.



 Los científicos han descubierto como un virus común en el intestino humano infecta y se apodera de las células bacterianas, esto supone un hallazgo que podría usarse para controlar la composición del microbioma intestinal, tan importante para la salud humana. La investigación puede ayudar en los esfuerzos para diseñar bacterias beneficiosas que producen medicamentos combustibles y actúan como limpiadores de todo aquello que es contaminante.

Según explica el coautor Kontantin Severionv, investigador del instituto Waksman de Microbiología y profesor de biología molecular, entre otros virus, en estos actúan los CrAssfagos que son los virus más abundantes que afectan a la mayoría de nuestras bacterias del intestino humano, estas serán las que se encarguen probablemente de controlar nuestra comunidad intestinal de microbios (el microbioma). Este comprende que como estos pequeños virus infectan a las bacterias  puede permitir a los científicos controlar y  manipular la composición del microbioma, ya sea aumentando la proporción de bacterias infecciosas o disminuyéndola, para que de esta forma pueda combatir a las enfermedades dañinas.


Científicos descubrieron que los crAssfagos usan su propia encima que es el ARN polimerasa para hacer copias de ARN de sus genes. El ARN tiene una información genética que hace que produzca proteínas. Todas las células utilizan estas encimas para hacer copia del ARN de sus genes. Estas encimas son muy parecidas a la de toda la materia viva.

Cuando el equipo reveló la estructura atómica de una encima CrAssphage, se sorprendieron al saber que es distinta de otras polimerasas de ARN, pero que se parece mucho a una enzima en humanos y otros organismos superiores que está involucrada en la interferencia del ARN, esta interferencia silencia  la función de algunos genes y puede conducir a ciertas enfermedades.

El resultado permite vislumbrar como evolucionan las células de organismos superiores al mezclar y combinar componentes de células más  simples e incluso de sus virus.

Además de los conocimientos evolutivos profundos, las encimas fago (virales) como el  ARN  polimerasa de crAssfagos pueden unirse en biología sintética para generar circuitos genéticos que no existen en la naturaleza. La biología sintética implica rediseñar organismos para que puedan , producir un medicamento, nutriente o combustible.

Ahora estamos tratando de hacer coincidir a miles de virus crAssfagos  diferentes de nuestro intestino  con los huéspedes bacterianos que infectan. Al usar solo el virus bacteriano "correcto" podemos  deshacernos de las bacterias que infecta, lo que nos permitirá alterar la combustión del microbioma intestinal de forma específica.


Esta noticia esta extraída del periódico (InfoSalus) publicada el día 19 de noviembre de 2020, para más información os dejo Aquí el enlace de la verdadera noticia, las fotografías están extraídas de aquí y de aquí y el vídeo para acabar de reforzar el microbioma intestinal está extraído de aquí.

Esta noticia me ha parecido muy interesante y muy completa, ya que guarda cierta relación con el temario que estamos dando en segundo de bachillerato científico, ya que trata algunos temas del ARN y ARN polimerasa y son dos temas que hemos estado dando muy recientemente.








 

dissabte, 16 de febrer del 2019

Cirugia que reduce la mortalidad de los aneurismas de aorta

La aneurisma de aorta es una de las enfermedades mas temidas que afectan al corazón, ya que es una dilatación anormal de las paredes de las arterias que puede llegar a provocar roturas. Los aneurismas son provocados por la acumulación de colesterol en las arterias que provoca que se pueda debilitar la pared del vaso sanguíneo provocando su crecimiento hasta  llegar al desgarro. Este caso es el de los aneurismas abdominales de aorta , la cual es una enfermedad asintomática que  puede darse en personas que se encuentran sobre los 60 años que normalmente son fumadores , hipertensos y tienen el colesterol alto.

Para tratar esta enfermedad no hay ningún tratamiento eficaz , solo podemos recurrir a la cirugía en un caso extremadamente grave, ya que muchas veces la cirugía puede llegar a superar el riesgo de la misma ruptura de la arteria. Para poder acabar con el aneurisma se interviene abriendo las paredes del abdomen y aplicando una prótesis vascular en la arteria afectada , este proceso se le denomina laparatomía.

 Pero gracias a las nuevas técnicas que han aparecido remplazando esta cirugía tan invasiva , han dado beneficio al  EVAR que es un proceso que requiere menos intervención , por lo tanto la gente mayor tiene mas posibilidad de superar la cirugía y que desde 2010 se ha aplicado en casi todos los hospitales de España.

Con el objetivo de conocer las mejoras derivadas de la técnica EVAR , se ha llevado a cabo el mayor primer registro multicéntrico realizado en España , donde varios centros juntos llegaron a aportar unos 372 casos de aneurisma abdominal de aorta , recogiendo mas de 60 variables de cada caso ,que fueron intervenidos por la técnica endovascular EVAR.
Lo que proporciona el EVAR, es reducir la mortalidad , tener una mas rápida recuperación y mejor calidad de vida del paciente.
Recogiendo datos podemos llegar a la conclusión de que a nivel mundial gracias a las nuevas técnicas la mortalidad se ha reducido a un 2%
En este enlace podemos observar un video sobre la intervención del EVAR
https://www.youtube.com/watch?v=2v4MXmoP_bw

dissabte, 3 de març del 2012

VIATGE MOLECULAR AL PASSAT


Esta notícia ha sigut publicada per la revista Investigació i Ciència del número publicada A l'Octubre de 2011.

Des que Darwin publicara 'El Origen De Les Especies' nombrosos paleontòlegs i biòlegs han fet estudis en el camp de la biologia evolutiva a partir de l'anàlisi de restes fòssils. Moltes vegades esta tècnica resulta complicada a causa de la degradació d'àcids nucleics i proteïnes que fa difícil la seua conservació i resulta impossible trobar restes moleculars. Per exemple, en el període precambrià la majoria dels organismes eren procariotes o eucariotes simples, a causa de les morfologies dels dits organismes, els seus restes fòssils són difícils d'analitzar ja que es poden confondre amb formacions minerals.

Per açò s'ha proposat una nova tècnica que permeten l'estudi de l'evolució de les espècies i de les seues molècules, com és la resurrecció d'enzims, reconstruint seqüències de gens i proteïnes ancestrals, cosa que fa possible establir relacions filogenètiques entre espècies a nivell d'àcids nucleics i proteïnes que incloguen seqüències dels tres dominis de la vida: Bacteri, Eucariota i Arqueja. Aplicant-los a estos models estadístics per a determinar quina és la seqüència més probable d'un determinat avantpassat entre dos seqüències conegudes. A partir d'ací es fan iteracions successives que permeten reconstruir les seqüències corresponents a tots els avantpassats d'una filogènia.

Esta tècnica ha sigut aplicada a la resurrecció de la tiorredoxina, molècula que es troba implicada en nombroses funcions cel·lulars com ara la reducció de ponts disulfur en proteïnes, replicació de l'ADN o plegament de proteïnes i posseïx característiques altament conservades en totes les espècies. Els passos van ser els següents, a partir de més de 200 seqüències d'organismes actuals es va construir una extensa filogènia que va permetre inferir la seqüència de tiorredoxinas ancestrals entre 1500 i 4000 Ma. Entre els enzims ressuscitades es trobaven tiorredoxinas pertanyents als últims avantpassats comuns dels bacteris i arqueges modernes, així com l'avantpassat comú d'arqueges i eucariotes.

Es va estudiar l'activitat, es va comprovar que eren els enzims més estables i es va comprovar que la seua estabilitat tèrmica ha disminuït durant els últims temps. També es va descobrir, per mitjà de les tècniques de molècula individual, que els enzims més antics eren actives a pH5, condicions en què les seues versions modernes no ho són. Van decidir triar com a objecte d'estudi la tiorredoxina ja que representen as proteïnes més antigues mai obtingudes i per l'interés que despertava el seu mecanisme catalític.

La recuperació d'enzims ajuda, sens dubte, a comprendre l'origen i l'evolució de les espècies.

dijous, 3 de març del 2011

La conexión entre sistemas




El otro día buscando noticias interesantes encontré esta en el diario La prensa, la cual se puede resumir con que se a creado una nueva disciplina medica llamada Psicoinmunoneuroendocrinología la cual esta formada por diversas especialidades como la biología molecular las neurociencias, la psicología y la psiquiatría entre otras y la función de esta nueva disciplina es encargarse de estudiar las interacciones y las alteraciones entre los distintos sistemas que forman el cuerpo humano.
Un ejemplo del funcionamiento de esta disciplina médica es el descubrimiento de hormonas sintetizadas por el sistema nervios central, las cuales además de encargarse de regular el funcionamiento de los sistemas del organismo también regulan las emociones y las conductas.
Esto verifica que las enfermedades no afectan a un solo sistema sino que afectan al organismo en su totalidad y por tanto puede ser que el origen de la enfermedad provenga de otro lugar distinto al cual afecta.

Este estudio me parece muy interesante ya que gracias a esta nueva disciplina médica se podrá hacer un diagnostico más exhaustivo y un tratamiento más adecuado a cada paciente, lo que podría mejorar la salud en general además de los tratamientos médicos.

Aquí os dejo un pdf el cual explica la
Psicoinmunoneuroendocrinología y un vídeo del sistema nervioso encargado de las conexiones entre los distintos sistemas del cuerpo humano.