{"id":24768,"date":"2022-08-07T23:03:23","date_gmt":"2022-08-08T04:03:23","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=24768"},"modified":"2022-08-07T23:03:26","modified_gmt":"2022-08-08T04:03:26","slug":"los-virus-gigantes-jumbofagos-podrian-ayudarnos-en-la-resistencia-a-antibioticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2022\/08\/07\/los-virus-gigantes-jumbofagos-podrian-ayudarnos-en-la-resistencia-a-antibioticos\/","title":{"rendered":"Los virus gigantes &#8220;jumb\u00f3fagos&#8221; podr\u00edan ayudarnos en la resistencia a antibi\u00f3ticos"},"content":{"rendered":"\n<p>A medida que las bacterias resistentes a los antibi\u00f3ticos se vuelven cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de vencer, consultar a aquellos que han estado en la batalla contra nuestro antiguo enemigo mucho antes que nosotros tiene mucho sentido. Los virus llamados bacteri\u00f3fagos han estado chocando con las bacterias desde mucho antes de que existi\u00e9ramos. Entonces, los investigadores de la Universidad de California en San Diego observaron m\u00e1s de cerca algunos de los fagos gigantes menos estudiados, espec\u00edficamente 201phi2-1, que infecta a la bacteria <em>Pseudomonas chlororaphis<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Llamados as\u00ed por sus grandes genomas de m\u00e1s de 200 000 pares de bases (la mayor\u00eda de los fagos que infectan a <em>Pseudomonas <\/em>tienen genomas de menos de 100 000 pares de bases), los jumb\u00f3fagos tienen un arsenal de t\u00e9cnicas para contrarrestar los mecanismos de defensa bacterianos. La investigaci\u00f3n anterior descubri\u00f3 que una de estas t\u00e1cticas era crear un escudo alrededor de su material gen\u00e9tico, lo que hace que el ciclo de vida de estos virus sea \u00fanico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/image-7-970x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24780\"\/><figcaption>Una representaci\u00f3n crio-EM del jumb\u00f3fago en comparaci\u00f3n con el virus del fago T4. Laboratorio Villa\/UCSD.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>La separaci\u00f3n del material gen\u00f3mico del resto del contenido celular encerr\u00e1ndolo &#8220;antes se pensaba que hab\u00eda evolucionado solo una vez en la historia de la vida&#8221;, escriben el bi\u00f3logo molecular Thomas Laughlin y sus colegas en su nuevo art\u00edculo. Pero resulta que estos peque\u00f1os gigantes se nos adelantaron.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Es un tipo diferente de compartimento, diferente a todo lo que hemos visto en la naturaleza&#8221;, dice la biof\u00edsica Elizabeth Villa.<\/p>\n\n\n\n<p>Por lo general, los fagos inyectan su material gen\u00e9tico en la bacteria donde flota libremente en la sustancia viscosa interna de la c\u00e9lula (citoplasma) mientras el virus secuestra el equipo de la bacteria para replicarse. Pero estos fagos gigantes construyen un compartimento de separaci\u00f3n alrededor de su ADN poco despu\u00e9s de que ingresa a su hu\u00e9sped, un poco como nuestras c\u00e9lulas tienen un n\u00facleo para proteger nuestro ADN.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/image-6-1024x640.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-24777\"\/><figcaption>Arriba: Micrograf\u00eda de una c\u00e9lula bacteriana gigante infectada con jumb\u00f3fagos (izquierda) y un compartimento similar a un n\u00facleo delineado en azul (derecha).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Esto impide f\u00edsicamente que el &#8216;sistema inmunitario&#8217; CRISPR de la bacteria (s\u00ed, son los mismos sistemas que los humanos hemos elegido para nuestros propios fines de manipulaci\u00f3n gen\u00e9tica) y otras enzimas defensivas interfieran con el ADN viral. Laughlin y su equipo utilizaron microscop\u00eda crioelectr\u00f3nica y tomograf\u00eda para examinar este compartimento hasta la escala at\u00f3mica. La cubierta protectora se construy\u00f3 a partir de un solo tipo de prote\u00edna, que los investigadores llamaron chimalina, en honor a un antiguo escudo azteca. Con la ayuda de modelos inform\u00e1ticos, los investigadores descubrieron que el n\u00facleo del fago permite que las mol\u00e9culas pasen selectivamente a trav\u00e9s de peque\u00f1os poros, de nuevo similar a c\u00f3mo las c\u00e9lulas controlan el entorno alrededor de nuestro material gen\u00e9tico, lo que lo convierte en un ejemplo notable de evoluci\u00f3n convergente, cuando organismos completamente no relacionados terminan con una soluci\u00f3n similar al mismo problema biol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El poro nuclear en los eucariotas es una estructura gigantesca y compleja con formas muy distintivas de mantener fuera la mayor\u00eda de las prote\u00ednas pero importando espec\u00edficamente otras. Lo que probablemente estamos viendo con el jumb\u00f3fago es un m\u00e9todo dram\u00e1ticamente m\u00e1s simple para resolver el mismo problema&#8221;, explica el bioqu\u00edmico Kevin Corbett. &#8220;Es una soluci\u00f3n sorprendentemente creativa, similar pero m\u00e1s simple, para proteger su genoma del mundo exterior mediante la construcci\u00f3n de un muro para separarlo de las defensas bacterianas&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Incre\u00edblemente, este escudo tambi\u00e9n puede crecer a medida que se replica el genoma del fago. Los investigadores a\u00fan no est\u00e1n muy seguros de c\u00f3mo los fagos manejan esto, pero sospechan que el compartimento probablemente se est\u00e1 abriendo para permitir que se unan m\u00e1s unidades de chimalina, que se producen en abundancia en la infecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Ahora que sabemos que ciertos fagos tienen un escudo, podr\u00edamos d\u00e1rselo a otros fagos y hacer &#8216;s\u00faper fagos&#8217; que son mejores en la terapia con fagos y en la superaci\u00f3n de las defensas bacterianas&#8221;, dice el bi\u00f3logo celular Joe Pogliano.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El primer paso en ese proceso es comprender la estructura de la prote\u00edna chimalina que forma el escudo, que es una de las razones por las que este trabajo es tan importante&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>La terapia con fagos ya se est\u00e1 utilizando para tratar con \u00e9xito a pacientes con infecciones por superbacterias. Tambi\u00e9n se est\u00e1 considerando para personalizar nuestros microbiomas cuando se descontrolan.<\/p>\n\n\n\n<p>Con estas molestas cepas de bacterias que se niegan a morir, se espera que maten a 10 millones de personas anualmente para 2050. Por lo tanto, cualquier pista que podamos obtener del enemigo de nuestro enemigo para defendernos mejor, no puede llegar lo suficientemente pronto.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta investigaci\u00f3n fue publicada en <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-022-05013-4\">Nature<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.sciencealert.com\/strange-jumbo-phage-biology-may-help-us-to-tackle-antibiotic-resistant-bacterial\">Science Alert<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A medida que las bacterias resistentes a los antibi\u00f3ticos se vuelven cada vez m\u00e1s dif\u00edciles de vencer, consultar a aquellos que han estado en la batalla contra nuestro antiguo enemigo mucho antes que nosotros tiene mucho sentido. 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