{"id":56006,"date":"2024-06-21T13:02:41","date_gmt":"2024-06-21T18:02:41","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=56006"},"modified":"2024-06-21T13:02:41","modified_gmt":"2024-06-21T18:02:41","slug":"muchas-mas-bacterias-de-las-que-creiamos-producen-gases-de-efecto-invernadero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/06\/21\/muchas-mas-bacterias-de-las-que-creiamos-producen-gases-de-efecto-invernadero\/","title":{"rendered":"Muchas m\u00e1s bacterias de las que cre\u00edamos producen gases de efecto invernadero"},"content":{"rendered":"\n<p>Los investigadores de Caltech han descubierto una nueva clase de enzimas que permiten a una gran cantidad de bacterias &#8220;respirar&#8221; nitrato cuando se encuentran en condiciones de bajo ox\u00edgeno. Si bien esto es una ventaja evolutiva para la supervivencia bacteriana, el proceso produce \u00f3xido nitroso (N2O) como subproducto, el tercer gas de efecto invernadero m\u00e1s potente, despu\u00e9s del di\u00f3xido de carbono y el metano.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, a diferencia del di\u00f3xido de carbono, el \u00f3xido nitroso no permanece mucho tiempo en la atm\u00f3sfera, lo que significa que cualquier intervenci\u00f3n para frenar su emisi\u00f3n puede tener beneficios inmediatos. Por ejemplo, el uso excesivo de fertilizantes para los cultivos proporciona a las bacterias del suelo abundante nitrato, que luego convierten en \u00f3xido nitroso; una aplicaci\u00f3n m\u00e1s sensata de fertilizantes podr\u00eda reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ahorrar dinero a los agricultores.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;El \u00f3xido nitroso es un gas de efecto invernadero mucho m\u00e1s dif\u00edcil de monitorear que el di\u00f3xido de carbono, pero con esta investigaci\u00f3n ahora sabemos que hay muchas m\u00e1s fuentes que producen \u00f3xido nitroso de lo que se pensaba anteriormente&#8221;, dice Woody Fischer, profesor de Geobiolog\u00eda e investigador principal del nuevo estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Comprender d\u00f3nde y cu\u00e1ndo se libera este gas a la atm\u00f3sfera puede ayudarnos a tomar decisiones m\u00e1s inteligentes. Hay un futuro no muy lejano en el que un agricultor tendr\u00e1 informaci\u00f3n sobre las comunidades de microbios presentes en su suelo, lo que le permitir\u00e1 tomar decisiones informadas sobre c\u00f3mo y cu\u00e1ndo utilizar fertilizantes para la salud del paisaje&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Un art\u00edculo que describe la investigaci\u00f3n apareci\u00f3 el 20 de junio en la revista Proceedings of the <a href=\"https:\/\/www.pnas.org\/doi\/10.1073\/pnas.2316422121\">National Academy of Sciences<\/a>. Dirigido por el ex investigador postdoctoral Ranjani Murali y el investigador principal James Hemp, el equipo examin\u00f3 las secuencias gen\u00f3micas de decenas de miles de especies microbianas diferentes en diversos entornos de la Tierra. La mayor\u00eda de las c\u00e9lulas de la biosfera utilizan ciertas prote\u00ednas llamadas reductasas para respirar ox\u00edgeno, pero Murali y su equipo descubrieron una amplia gama de reductasas que hab\u00edan desarrollado prote\u00ednas estrechamente relacionadas para respirar \u00f3xido n\u00edtrico, produciendo \u00f3xido nitroso en el proceso.<\/p>\n\n\n\n<p>El \u00f3xido n\u00edtrico y el \u00f3xido nitroso son sustancias qu\u00edmicas intermedias que se producen durante la desnitrificaci\u00f3n, el proceso mediante el cual las bacterias descomponen el nitrato, la sustancia qu\u00edmica que se encuentra en los fertilizantes. Las bacterias pueden pasar de respirar ox\u00edgeno a \u00f3xido n\u00edtrico en muchos ambientes diferentes (humedales, suelos alpinos, lagos, etc.) cuando los niveles de ox\u00edgeno comienzan a caer por debajo de aproximadamente el 10% de los niveles atmosf\u00e9ricos.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Hemos pasado por alto grandes regiones de la biosfera donde se produc\u00eda \u00f3xido nitroso porque estas prote\u00ednas no estaban descubiertas&#8221;, dice Fischer. &#8220;Ahora podemos predecir con mucha m\u00e1s precisi\u00f3n, a trav\u00e9s de informaci\u00f3n de secuencia gen\u00f3mica, qu\u00e9 organismos en qu\u00e9 entornos producen \u00f3xido nitroso. Hay muchos m\u00e1s de los que pens\u00e1bamos&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los geobi\u00f3logos hab\u00edan cre\u00eddo anteriormente que las v\u00edas anaer\u00f3bicas como la respiraci\u00f3n de nitratos surgieron evolutivamente antes de la capacidad de respirar ox\u00edgeno, en nuestros primeros ancestros unicelulares. Este estudio &#8220;cambia el gui\u00f3n&#8221;, seg\u00fan Fischer, al demostrar que las prote\u00ednas que permiten la respiraci\u00f3n de nitrato en realidad evolucionaron a partir de aquellas que respiran ox\u00edgeno, hace dos mil millones de a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los microbi\u00f3logos a menudo predicen qu\u00e9 metabolismos son capaces de realizar los microbios bas\u00e1ndose en la gen\u00f3mica comparada&#8221;, explica el coautor James Hemp, ex becario postdoctoral de Caltech y ahora de la empresa Meliora.bio en Utah.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Sin embargo, estas hip\u00f3tesis rara vez se prueban experimentalmente. Nuestro trabajo ha aumentado dr\u00e1sticamente la diversidad bioqu\u00edmica de una de las familias de enzimas m\u00e1s estudiadas en microbiolog\u00eda. Esto deber\u00eda servir como advertencia de que el an\u00e1lisis metab\u00f3lico automatizado sin verificaci\u00f3n experimental puede llevar a conclusiones incorrectas de las funciones de microbios y comunidades.&#8221;<\/p>\n\n\n\n<p>Murali, ahora miembro de la facultad de la Universidad de Nevada Las Vegas, es el primer autor del estudio. Adem\u00e1s de Murali, Fischer y Hemp, los coautores de Caltech son los ex estudiantes de posgrado L. M. Ward (Ph.D. &#8217;17), ahora del Smith College, y Usha F. Lingappa (Ph.D. &#8217;21), ahora de la UC Berkeley. Los coautores adicionales son Laura A. Pace de Meliora.bio, Robert A. Sanford y Robert B. Gennis de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, y Mackenzie M. Lynes y Roland Hatzenpichler de la Universidad Estatal de Montana.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2024-06-bacteria-greenhouse-gases-previously-thought.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los investigadores de Caltech han descubierto una nueva clase de enzimas que permiten a una gran cantidad de bacterias &#8220;respirar&#8221; nitrato cuando se encuentran en condiciones de bajo ox\u00edgeno. 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