{"id":86768,"date":"2008-03-16T15:21:00","date_gmt":"2008-03-16T15:21:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/microbiologia\/archive\/2008\/03\/16\/86768.aspx"},"modified":"2010-01-27T01:11:21","modified_gmt":"2010-01-27T00:11:21","slug":"pilladas-haciendo-el-amor-se-ha-observado-en-vivo-y-en-directo-como-ocurre-la-conjugacion-de-las-bacterias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/microbiologia\/2008\/03\/16\/86768","title":{"rendered":"Pilladas haciendo el amor: se ha observado en vivo y en directo c\u00f3mo ocurre la conjugaci\u00f3n de las bacterias"},"content":{"rendered":"<div style=\"text-align: justify;\">\n<hr size=\"2\" \/>autor: <a href=\"http:\/\/www.madrimasd.org\/cienciaysociedad\/entrevistas\/quien-es-quien\/detalleGrupo.asp?id=103\">Miguel Vicente<\/a><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><strong>Investigadores dirigidos por <a href=\"http:\/\/www.necker.fr\/tamara\/pages\/miro.html\">Miroslav Radman<\/a>, de la Universidad <a href=\"http:\/\/www.univ-paris5.fr\/\">Ren\u00e9 Descartes<\/a>, han dise\u00f1ado unos ingeniosos procedimientos para observar al microscopio la transferencia de ADN desde una bacteria donante hasta otra receptora, y luego seguir en \u00e9sta \u00faltima el destino del material gen\u00e9tico recibido.<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><strong><img decoding=\"async\" src=\"\/blogs\/microbiologia\/wp-content\/blogs.dir\/110\/files\/910\/o_radman_photo.jpg\" alt=\"\" \/><br \/>\n<\/strong><span style=\"color: #008000;\"><br \/>\nMiroslav Radman<\/span><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><\/div>\n<p><!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\">En el <a href=\"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/microbiologia\/archive\/2008\/02\/08\/84092.aspx\">art\u00edculo<\/a> dedicado a Joshua Lederberg ya se dijo que las bacterias tambi\u00e9n hacen el amor, y eso les permite propagar sus caracter\u00edsticas gen\u00e9ticas no solo a sus propios descendientes, que son pr\u00e1cticamente clones id\u00e9nticos de ellas mismas, sino a los de otras bacterias con las que tienen un parentesco m\u00e1s lejano. Con ello consiguen transferir con frecuencia y eficacia los genes que pueden conferir alguna ventaja para su supervivencia, mal que nos pese a los humanos, pues lo que es bueno para una bacteria, como la <a href=\"http:\/\/ec.europa.eu\/research\/leaflets\/antibiotics\/index_es.html\">resistencia a los antibi\u00f3ticos<\/a> o la virulencia, no lo es necesariamente para nosotros.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"> <\/span><span style=\"color: #000000;\">Ya se sab\u00eda, desde hace varias d\u00e9cadas, que la capacidad de <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Bacillus_coli\"><em>Escherichia coli<\/em><\/a> para transferir ADN la confiere un conjunto de genes responsables unos de movilizar una copia reci\u00e9n hecha del material gen\u00e9tico de la bacteria donante -que en alg\u00fan caso como las estirpes llamadas <a href=\"http:\/\/www.science.org.au\/academy\/memoirs\/hayes.htm\">Hfr<\/a> puede involucrar a todo su cromosoma- hasta la receptora, y otros de producir en la donante un \u00f3rgano sexual en forma de tubo que estar\u00eda encargado de contactar con la receptora y tambi\u00e9n de canalizar la transferencia del ADN. La mayor\u00eda de las pruebas de que esto es as\u00ed se hab\u00edan obtenido por experimentos de cruces gen\u00e9ticos.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #000000;\"> <\/span><span style=\"color: #000000;\"><strong>Conjugaci\u00f3n en tiempo real<\/strong><br \/>\nLo que se ha conseguido ahora es ver esa transferencia al microscopio, pillar a las bacterias en plena faena. El equipo dirigido por Radman ha aprovechado una propiedad del ADN reci\u00e9n replicado, que solo est\u00e1 metilado en la banda antigua y no en la nueva. La <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Metilaci%C3%B3n\">metilaci\u00f3n<\/a> consiste en a\u00f1adir en algunos sitios del ADN una marca qu\u00edmica (un grupo metilo) un poco despu\u00e9s de la replicaci\u00f3n. Esta marca tiene como misi\u00f3n el que la bacteria reconozca su ADN como propio, pues de otra forma lo degrada. Como en la mol\u00e9cula de ADN hay dos bandas ocurre que la mol\u00e9cula reci\u00e9n replicada tiene marcas de identificaci\u00f3n solo en una de ellas, la m\u00e1s vieja, y trascurre un tiempo hasta que tambi\u00e9n se marca la nueva. Durante ese intervalo una prote\u00edna, llamada SeqA se pega al ADN semimetilado para impedir que vuelva a iniciarse la replicaci\u00f3n de forma prematura, al menos hasta que otra prote\u00edna, llamada Dam, marca tambi\u00e9n la banda reci\u00e9n hecha.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><img decoding=\"async\" src=\"\/blogs\/microbiologia\/wp-content\/blogs.dir\/110\/files\/910\/o_radman.jpg\" alt=\"\" width=\"476\" height=\"355\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"color: #008000;\"><strong>La conjugaci\u00f3n vista en tiempo real.<\/strong> La fila de arriba, tomada con luz visible y con \u00f3ptica de contraste de fases, muestra c\u00f3mo se ven al microscopio las bacterias donadoras (las de la izquierda de cada foto) y las receptoras. La fila de abajo, tomada con luz ultravioleta a las mismas bacterias, las identifica porque las donadoras producen una prote\u00edna marcada para que sea roja, mientras que en las receptoras se produce la prote\u00edna SeqA, que se une al ADN semimetilado, fusionada a una prote\u00edna fluorescente (falso color verde). Conforme pasan los minutos la prote\u00edna fluorescente de la bacteria receptora, que al pricipio no encuentra ADN semimetilado y por ello est\u00e1 dispersa, se concentra sobre el ADN metilado que le transfiere la donadora. Fuente: <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/cgi\/content\/abstract\/319\/5869\/1533\"><em>Science<\/em><\/a>.<\/span><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><strong>La c\u00e1mara indiscreta<\/strong><br \/>\nCon estos ingredientes los investigadores han construido una estirpe donadora que tiene prote\u00edna Dam y por lo tanto tiene su ADN marcado con metilos, o sea semimetilado cuando se replica. Adem\u00e1s han usado como receptora a otra bacteria carente por un lado de prote\u00edna Dam y en la que la prote\u00edna SeqA original se ha sustituido por una variante fusionada a una prote\u00edna con fluorescencia amarilla. En consecuencia en la bacteria receptora el ADN no se metila y la prote\u00edna SeqA amarilla no tiene ning\u00fan sitio preferido a donde ir estando as\u00ed dispersa por todo su interior. Pero cuando entra el ADN metilado de la donadora y se replica se forma un ADN semimetilado que al no haber Dam permanece en ese estado de una a otra generaci\u00f3n y que atrae a la prote\u00edna amarilla. A las receptoras las delata entonces la aparici\u00f3n de focos donde se concentra el color amarillo. Adem\u00e1s de medir la proporci\u00f3n de bacterias receptoras que reciben ADN, han podido ver c\u00f3mo el ADN que en principio se agrupa en un solo foco puede fragmentarse a veces en las hijas en sucesivas generaciones, un fen\u00f3meno que se cree surge de la mezcla entre dos mol\u00e9culas distintas, la recombinaci\u00f3n, que contribuye a aumentar\u00a0 la diversidad biol\u00f3gica.<span style=\"color: #000000;\">Hay que advertir a quienes lleguen a este art\u00edculo como resultado de una b\u00fasqueda m\u00e1s antropol\u00f3gica que microbiol\u00f3gica que por si acaso se encuentran al genio de la botella no le pidan como deseo el convertirse en bacteria, pues si bien los experimentos de Radman indican que el \u00f3rgano sexual de las bacterias donantes alcanza hasta una distancia doble que su cuerpo esa longitud es de unas doce micras, eso s\u00ed, haciendo el amor pueden pasarse hasta m\u00e1s de una hora por sesi\u00f3n.<br \/>\n<\/span><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><span style=\"color: #000000;\"><span style=\"color: #a52a2a;\"><strong>REFERENCIA<\/strong><\/span><br \/>\n<\/span><span style=\"color: #000000;\">A. Babi, A.B. Lindner, M. Vuli, E.J. Stewart, M. Radman. 2008. Direct visualization of horizontal gene transfer. <a href=\"http:\/\/www.sciencemag.org\/cgi\/content\/abstract\/319\/5869\/1533\">Science, <strong>319<\/strong>: 1533-1536<\/a>.<\/span><\/p>\n<hr size=\"2\" \/><\/div>\n<p><span style=\"color: #008000;\"><br \/>\n<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>autor: Miguel Vicente Investigadores dirigidos por Miroslav Radman, de la Universidad Ren\u00e9 Descartes, han dise\u00f1ado unos ingeniosos procedimientos para observar al microscopio la transferencia de ADN desde una bacteria donante hasta otra receptora, y luego seguir en \u00e9sta \u00faltima el destino del material gen\u00e9tico recibido. 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