{"id":97920,"date":"2026-04-28T16:58:10","date_gmt":"2026-04-28T21:58:10","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=97920"},"modified":"2026-04-28T16:58:11","modified_gmt":"2026-04-28T21:58:11","slug":"bacterias-construyen-adn-de-manera-inesperada-para-detener-a-los-virus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2026\/04\/28\/bacterias-construyen-adn-de-manera-inesperada-para-detener-a-los-virus\/","title":{"rendered":"Bacterias construyen ADN de manera inesperada para detener a los virus"},"content":{"rendered":"\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Stanford han descubierto que DRT3, un sistema de defensa \u00fanico presente en las bacterias, crea ADN para proteger contra las infecciones virales. DRT3 est\u00e1 compuesto por dos enzimas diferentes llamadas transcriptasas inversas, Drt3a y Drt3b, y un fragmento de ARN no codificante (ARNnc). Juntos, estos tres elementos forman una larga cadena de ADN bicatenario con repeticiones alternas (GT\/AC).<\/p>\n\n\n\n<p>Las dos prote\u00ednas, Drt3a y Drt3b, utilizan estrategias diferentes para sintetizar las dos hebras complementarias de ADN. Drt3a sigue el m\u00e9todo habitual de copiar una secuencia espec\u00edfica y conservada de \u00e1cidos nucleicos, en este caso ACACAC, que se encuentra integrada en el ARN no codificante del sistema como su modelo.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"733\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-118-1024x733.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-97923\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-118-1024x733.png 1024w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-118-300x215.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-118-768x550.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-118.png 1310w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">EcDrt3a sintetiza ADN monocatenario de poli(GT) utilizando el motivo ACACAC del ARN no codificante como plantilla. Cr\u00e9dito:\u00a0Science\u00a0(2026). DOI: 10.1126\/science.aed1656.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"977\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-119-977x1024.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-97924\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-119-977x1024.png 977w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-119-286x300.png 286w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-119-768x805.png 768w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/image-119.png 1221w\" sizes=\"auto, (max-width: 977px) 100vw, 977px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">EcDrt3b sintetiza ADN monocatenario de poli(AC) sin plantilla de \u00e1cido nucleico. Cr\u00e9dito:\u00a0Science\u00a0(2026). DOI: 10.1126\/science.aed1656.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Al leer directamente esta plantilla de ARN, produce la cadena de ADN poli(GT) correspondiente. Lo m\u00e1s destacable del estudio fue el m\u00e9todo de plantilla proteica previamente desconocido utilizado por Drt3b. No necesita una plantilla de \u00e1cido nucleico para construir la segunda cadena. En cambio, utiliza su propia estructura proteica como molde para asegurar que los bloques de construcci\u00f3n del ADN se agreguen en un orden preciso. Los\u00a0<a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/10.1126\/science.aed1656\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">resultados<\/a>\u00a0se publican en\u00a0la revista Science.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Ensamblaje sin plantilla<\/h2>\n\n\n\n<p>Durante mucho tiempo, los cient\u00edficos creyeron que las enzimas s\u00f3lo pod\u00edan sintetizar ADN y ARN siguiendo un \u00e1cido nucleico existente como plantilla o sin ninguna. Esto \u00faltimo generalmente resultaba en secuencias repetitivas o cortas y predecibles.<\/p>\n\n\n\n<p>Cient\u00edficos que estudian bacterias descubrieron que las transcriptasas inversas asociadas a la defensa (DRT) utilizan m\u00e9todos sorprendentemente variados y hasta ahora desconocidos para sintetizar \u00e1cidos nucleicos que ayudan a las bacterias a resistir las infecciones virales. Sin embargo, no estaba claro si las bacterias pod\u00edan usar las DRT para sintetizar ADN complejo y con secuencias espec\u00edficas sin una plantilla de \u00e1cido nucleico y, de ser as\u00ed, qu\u00e9 mecanismos estaban involucrados. En este estudio, el equipo comenz\u00f3 su investigaci\u00f3n analizando los c\u00f3digos gen\u00e9ticos de miles de cepas bacterianas en busca de sistemas DRT3.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo encontraron en al menos 20 especies bacterianas diferentes, donde las prote\u00ednas Drt3a y Drt3b casi siempre aparecen juntas. Para comprobar la funci\u00f3n del sistema, introdujeron la prote\u00edna DRT3 en bacterias <em>E. coli<\/em> y las expusieron a diversos fagos o virus. El mecanismo de defensa logr\u00f3 eliminar al enemigo. Sin embargo, el sistema no funcionaba de forma continua y s\u00f3lo se activaba al detectar ST61, una prote\u00edna espec\u00edfica codificada por virus.<\/p>\n\n\n\n<p>El equipo realiz\u00f3 una secuenciaci\u00f3n de ADN para identificar qu\u00e9 se estaba produciendo exactamente. Observaron largas cadenas repetitivas de ADN bicatenario con un patr\u00f3n alternante muy espec\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p>Las im\u00e1genes 3D de alta resoluci\u00f3n producidas mediante microscop\u00eda crioelectr\u00f3nica (crio-EM) revelaron que DRT3 es una entidad altamente organizada, compuesta por seis prote\u00ednas Drt3a, seis prote\u00ednas Drt3b y seis ARN no codificantes, unidos en un hex\u00e1mero sim\u00e9trico, una mol\u00e9cula compuesta por seis mon\u00f3meros id\u00e9nticos. La v\u00eda metab\u00f3lica recientemente descubierta<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2024-08-bacterial-defense-strategy-potential-application.html?utm_source=embeddings&amp;utm_medium=related&amp;utm_campaign=internal\">, mediada por prote\u00ednas y<\/a>\u00a0utilizada en la defensa bacteriana, podr\u00eda abrir nuevas posibilidades para la ingenier\u00eda de bacterias con fines biotecnol\u00f3gicos y m\u00e9dicos. Para seguir avanzando en este campo, futuras investigaciones deber\u00e1n dilucidar c\u00f3mo el ADN sintetizado interrumpe la invasi\u00f3n viral.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2026-04-bacterial-defense-dna-unexpected-viruses.html\">Phys.org<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Stanford han descubierto que DRT3, un sistema de defensa \u00fanico presente en las bacterias, crea ADN para proteger contra las infecciones virales. 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