{"id":81281,"date":"2007-12-23T18:40:00","date_gmt":"2007-12-23T18:40:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/microbiologia\/archive\/2007\/12\/23\/81281.aspx"},"modified":"2010-01-27T01:47:21","modified_gmt":"2010-01-27T00:47:21","slug":"el-sexo-bueno-no-exactamente-y-el-organulo-soltero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2007\/12\/23\/81281","title":{"rendered":"El sexo (bueno, no exactamente) y el org\u00e1nulo soltero"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>\u201cSmall things considered\u201d <a href=\"http:\/\/schaechter.asmblog.org\/schaechter\/\">The Microbe blog<\/a><\/strong><br \/>\nTraducci\u00f3n de un comentario de Moselio Schaechter difundido en el foro \u201cConsiderando los peque\u00f1os detalles\u201d<br \/>\nSeptiembre 2007-10-23<\/p>\n<hr size=\"2\" \/><a href=\"http:\/\/schaechter.asmblog.org\/schaechter\/2007\/09\/sex-well-not-re.html\"><strong><br \/>\n<\/strong><\/a><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Publicamos hace poco un <a href=\"http:\/\/schaechter.asmblog.org\/schaechter\/2007\/09\/from-free-livin.html\">trabajo<\/a> sobre la divisi\u00f3n y- para algunas mitocondrias- la fusi\u00f3n de los org\u00e1nulos. Destac\u00e1bamos que en las c\u00e9lulas de muchos organismos las mitocondrias carecen de identidad permanente. M\u00e1s bien las mitocondrias se funden entre ellas y despu\u00e9s se dividen. Durante su divisi\u00f3n son constre\u00f1idas por la acci\u00f3n especial de \u00abprote\u00ednas estranguladoras\u00bb, las dinaminas. Al estar en un gran n\u00famero de copias puede que no sea necesario un mecanismo especial para asegurar la precisi\u00f3n en su segregaci\u00f3n durante la divisi\u00f3n celular.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00bfPero qu\u00e9 ocurre en los organismos que tienen una sola mitocondria o un solo cloroplasto? \u00bfNo implica este simple hecho alg\u00fan grado de restricci\u00f3n en la divisi\u00f3n del org\u00e1nulo? Cuidado, porque esto es una pregunta capciosa. En las mitocondrias que se funden y se fragmentan, el n\u00famero de estos org\u00e1nulos es indeterminado. Sin embargo, en algunos organismos unicelulares ser\u00eda razonable decir que el n\u00famero de un tipo dado de org\u00e1nulo por c\u00e9lula es uno. Las pruebas se basan no s\u00f3lo en la morfolog\u00eda, sino tambi\u00e9n en la coherencia entre la divisi\u00f3n de la c\u00e9lula y la divisi\u00f3n del org\u00e1nulo.<\/div>\n<hr size=\"2\" \/><span style=\"color: #008000;\"><img decoding=\"async\" src=\"\/blogs\/microbiologia\/wp-content\/blogs.dir\/110\/files\/910\/o_image001.gif\" alt=\"\" \/><\/span><span style=\"color: #008000;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\">En esquema, una<em> C. merolae<\/em> en divisi\u00f3ncontiene un n\u00facleo, una mitocondria en forma de \u201cV\u201d, un pl\u00e1stido conforma de mancuerna, un microcuerpo y un aparato de Golgi. Fuente: M. Matsuzaki <em>et al<\/em>. 2004. Genome sequence of the ultrasmall unicellular red alga <em>Cyanidioschyzon merolae<\/em> 10D. <em>Nature<\/em> <strong>428<\/strong>: 653-657.<\/span><\/div>\n<div><span style=\"color: #008000;\"> <\/span><\/div>\n<hr size=\"2\" \/>\n<div style=\"text-align: justify;\">Un organismo favorito para tales estudios es una peque\u00f1a alga roja, <a href=\"http:\/\/www3.interscience.wiley.com\/cgi-bin\/abstract\/34243\/ABSTRACT?CRETRY=1&amp;SRETRY=0\"><em>Cyanidioschyzon merolae<\/em><\/a> (nos acostumbraremos a su nombre, porque en el futuro seguramente se oir\u00e1 hablar m\u00e1s de ella). <em>C. merolae<\/em> tiene solo una mitocondria y un cloroplasto, ambos se dividen una vez durante cada ciclo celular, pero no necesariamente al mismo tiempo. Pero antes de entrar en detalles deber\u00edamos presentar al organismo. <em>C. merolae<\/em> es un alga roja que tan solo mide 2 \u00b5m y carece de pared celular r\u00edgida. Vive en manantiales termales \u00e1cidos: pH menor de 2, temperatura de 45 \u00b0 C. Por suerte, la divisi\u00f3n de la c\u00e9lula, del cloroplasto y de la mitocondria se pueden sincronizar alternando per\u00edodos de luz y oscuridad. Sus genomas nuclear y organellar han sido <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nature\/journal\/v428\/n6983\/abs\/nature02398.html\">secuenciados<\/a>, revelando varios rasgos \u00fanicos. Por ejemplo, tiene s\u00f3lo tres copias de genes ribosomales, casi ning\u00fan intr\u00f3n, ning\u00fan gen de miosina, y dos genes de dinamina que sirven s\u00f3lo para la divisi\u00f3n de la mitocondria y del pl\u00e1stido. Con aproximadamente 16 Mbp, su genoma nuclear es uno de los m\u00e1s peque\u00f1os conocidos en eucariotas no simbi\u00f3ticos y hoy en d\u00eda parece el m\u00e1s peque\u00f1o de todos los de eucariotas fotosint\u00e9ticos. Juntemos todo y saldr\u00e1 un \u00fatil organismo modelo.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">\u00bfC\u00f3mo se dividen los org\u00e1nulos de <em>C. merolae<\/em>? Hemos de saber que en la mayor\u00eda de los eucariotas a los org\u00e1nulos los desplazan los elementos del citosqueleto: los microt\u00fabulos y\/o los microfilamentos. Pero <em>C. merolae<\/em>, como indica la <a href=\"http:\/\/www.nature.com\/nature\/journal\/v428\/n6983\/abs\/nature02398.html\">ausencia de actomiosina<\/a>, de genes de miosina, y la indetectable expresi\u00f3n de los genes de actina, carece de citoesqueleto convencional. Sin embargo tiene microt\u00fabulos y a-tubulina t\u00edpica, as\u00ed como <a href=\"http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Dynamin\">dinaminas<\/a> (GTPasas involucradas en el tr\u00e1fico de la membrana). Se las arregla <a href=\"http:\/\/www.pubmedcentral.nih.gov\/articlerender.fcgi?tool=pubmed&amp;pubmedid=15772156\">con lo que tiene<\/a> y usa estos componentes para conectar la divisi\u00f3n de los org\u00e1nulos con la mitosis. Durante la divisi\u00f3n la mitocondria se asocia directamente con el huso mit\u00f3tico, sugiriendo que se acopla f\u00edsicamente con la mitosis y que quiz\u00e1s su divisi\u00f3n es necesaria antes de que el huso se pueda elongar. Las mitocondrias hijas se asocian con los cuerpos polares del huso y as\u00ed segregan hasta los polos opuestos de la c\u00e9lula. (Como esto tambi\u00e9n ocurre en las levaduras los autores postulan que es un mecanismo muy extendido en los eucariotas). Al separarse las\u00a0 mitocondrias hijas la dinamina se pega a cada una y a la punta de un microt\u00fabulo estir\u00e1ndose entre medias.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Algunos detalles interesantes sobre la maquinaria de divisi\u00f3n. Lo mismo la de las mitocondrias como la de los cloroplastos necesita tanto FtsZ (un hom\u00f3logo de la prote\u00edna de <a href=\"http:\/\/www.cnb.uam.es\/%7Emvicente\/\">divisi\u00f3n bacteriana<\/a>, en este caso codificada en el genoma nuclear) como dinamina (una prote\u00edna espec\u00edfica de eucariotas). Cuando se extrae la <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/cgi\/content\/abstract\/313\/5792\/1435\">maquinaria de divisi\u00f3n del cloroplasto<\/a> contiene anillos s\u00faper-retorcidos y espirales, sugiriendo que estos componentes se contraen activamente durante la divisi\u00f3n del org\u00e1nulo. De hecho las espirales pueden contraerse activamente tras ser estiradas mediante pinzas \u00f3pticas.<\/div>\n<div style=\"text-align: justify;\">Para apreciar completamente todos estos detalles se necesita hacer una lectura m\u00e1s profunda. De todas formas, se puede entender que la divisi\u00f3n de los org\u00e1nulos de este eucariota, con el menor de los genomas entre los organismos prototr\u00f3ficos, es un proceso fiable y bien regulado que coordina componentes de origen bacteriano y eucari\u00f3tico. Cuando uno no tiene duplicados de un org\u00e1nulo sin pareja, no puede permitirse cometer errores.<\/p>\n<hr size=\"2\" \/>traducci\u00f3n: Magaly Rold\u00e1n, <a href=\"http:\/\/www.cnb.uam.es\/%7Emvicente\/\">Miguel Vicente<\/a><\/div>\n<hr size=\"2\" \/>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u201cSmall things considered\u201d The Microbe blog Traducci\u00f3n de un comentario de Moselio Schaechter difundido en el foro \u201cConsiderando los peque\u00f1os detalles\u201d Septiembre 2007-10-23<\/p>\n","protected":false},"author":87,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0},"categories":[249],"tags":[892],"blocksy_meta":{"styles_descriptor":{"styles":{"desktop":"","tablet":"","mobile":""},"google_fonts":[],"version":4}},"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81281"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/users\/87"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81281"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81281\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":130673,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81281\/revisions\/130673"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81281"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81281"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81281"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}