{"id":1134,"date":"2020-08-26T09:24:44","date_gmt":"2020-08-26T14:24:44","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=1134"},"modified":"2020-08-26T09:24:46","modified_gmt":"2020-08-26T14:24:46","slug":"las-antivitaminas-pueden-combatir-las-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/08\/26\/las-antivitaminas-pueden-combatir-las-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos\/","title":{"rendered":"Las &#8216;antivitaminas&#8217; pueden combatir las bacterias resistentes a los antibi\u00f3ticos"},"content":{"rendered":"\n<p>El problem\u00e1tico talento de las bacterias para desarrollar resistencia a los antibi\u00f3ticos es una amenaza para la salud que crece r\u00e1pidamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta capacidad tiene or\u00edgenes antiguos y est\u00e1 permitiendo que enfermedades como el MRSA y la gonorrea maten a alrededor de 700,000 personas anualmente en todo el mundo. Y estas superbacterias ahora est\u00e1n encontrando su camino hacia otros animales, como los delfines tambi\u00e9n.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, los cient\u00edficos creen que pueden haber encontrado una forma alternativa de tratar enfermedades infecciosas: mol\u00e9culas raras conocidas como &#8220;antivitaminas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los antibi\u00f3ticos tradicionales se dirigen a la capacidad de las bacterias para leer sus propias instrucciones gen\u00e9ticas o construir sus paredes celulares protectoras, pero gracias a la habilidad de los microbios para robar genes entre s\u00ed y de su entorno, necesitamos cada vez m\u00e1s opciones para adelantarnos a sus t\u00e1cticas altamente adaptativas.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, el microbi\u00f3logo Fabian von Pappenheim y sus colegas decidieron contribuir a la b\u00fasqueda global de alternativas a los antibi\u00f3ticos al jugar con la necesidad de vitaminas de las bacterias, inspirados por el uso de esta t\u00e1ctica por parte de las bacterias para matar bacterias competidoras.<\/p>\n\n\n\n<p>Las vitaminas son vitales para todos los seres vivos para construir componentes celulares, fragmentos de tejido y ejecutar procesos celulares.<\/p>\n\n\n\n<p>Las antivitaminas son lo suficientemente similares a sus equivalentes de vitaminas que enga\u00f1an a los sistemas biol\u00f3gicos haci\u00e9ndoles creer que son las mismas mol\u00e9culas, pero ligeramente diferentes de una manera que las convierte en sustitutos catastr\u00f3ficamente defectuosos, inhibiendo as\u00ed la funci\u00f3n de las vitaminas y volvi\u00e9ndose t\u00f3xicas para las bacterias que las ingirieron .<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Solo un \u00e1tomo adicional en la antivitamina act\u00faa como un grano de arena en un complejo sistema de engranajes al bloquear su mec\u00e1nica finamente ajustada&#8221;, explic\u00f3 el enzim\u00f3logo molecular Kai Tittmann de la Universidad de G\u00f6ttingen en Alemania.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora solo se han descrito tres antivitaminas de origen natural. Son roseoflavina (RoF) que act\u00faa contra la vitamina B2 (riboflavina), ginkgotoxina (GT) la antivitamina de B6 (piridoxina) y 2\u2032-metoxi-tiamina (MTh), que puede confundirse con B1 (tiamina).<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron cristalograf\u00eda de prote\u00ednas en E. coli y enzimas humanas para ver c\u00f3mo funciona la antivitamina B1 MTh como toxina.<\/p>\n\n\n\n<p>Descubrieron que la parte metilo de la mol\u00e9cula (CH3) se reemplaza por un grupo metoxi (O-CH3), que es m\u00e1s grande y altera las reacciones metab\u00f3licas en las que generalmente participa B1.<\/p>\n\n\n\n<p>Elimina la prote\u00edna glutamato del resto de su mol\u00e9cula, lo que hace que los glutamatos se peguen entre s\u00ed y les impida participar en las reacciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Utilizando simulaciones por computadora, el equipo tambi\u00e9n descubri\u00f3 que las prote\u00ednas humanas equivalentes no parecen verse afectadas por la vitamina impostora.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Las prote\u00ednas humanas no se unen a la antivitamina en absoluto o de tal manera que no se &#8216;envenenan'&#8221;, dijo el qu\u00edmico Bert de Groot del Instituto Max Planck.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto significa que la antivitamina MTh, al menos, podr\u00eda usarse para estropear las funciones cr\u00edticas de sus vitaminas correspondientes en las bacterias y dejar intactos los sistemas humanos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;La naturaleza ha desarrollado sistemas enzim\u00e1ticos que pueden discriminar eficazmente entre compuestos estructuralmente similares que difieren en un solo \u00e1tomo adicional&#8221;, escribi\u00f3 el equipo en su art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Es dif\u00edcil predecir en este punto si y por qu\u00e9 mecanismos las bacterias podr\u00edan desarrollar resistencia contra MTh&#8221;, dijeron.<\/p>\n\n\n\n<p>Si bien este es solo uno de los muchos aspectos que a\u00fan deben resolverse antes de acercarnos a reemplazar los antibi\u00f3ticos, este estudio nos brinda otra opci\u00f3n para analizar en nuestra batalla siempre cambiante contra las bacterias pat\u00f3genas.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Este art\u00edculo es una traducci\u00f3n de otro publicado en <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/\">Science Alert<\/a>. Puedes leer el texto original haciendo clic <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/antivitamins-show-promise-in-tackling-our-growing-superbug-problem\">aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El problem\u00e1tico talento de las bacterias para desarrollar resistencia a los antibi\u00f3ticos es una amenaza para la salud que crece r\u00e1pidamente. Esta capacidad tiene or\u00edgenes antiguos y est\u00e1 permitiendo que enfermedades como el MRSA y la gonorrea maten a alrededor de 700,000 personas anualmente en todo el mundo. 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