{"id":34019,"date":"2022-09-01T03:39:35","date_gmt":"2022-09-01T08:39:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/genoma-hecho-a-medida\/"},"modified":"2022-09-01T03:39:35","modified_gmt":"2022-09-01T08:39:35","slug":"genoma-hecho-a-medida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/genoma-hecho-a-medida\/","title":{"rendered":"Genoma hecho a medida"},"content":{"rendered":"<p> E. coliWIKIMEDIA COMMONS<\/p>\n<p> Uno de los objetivos de la biolog\u00eda sint\u00e9tica es dise\u00f1ar organismos que generen prote\u00ednas \u00fatiles para la biomedicina, la agricultura o la industria, a menudo incorporando nuevos amino\u00e1cidos en sus secuencias, un proceso que hasta ahora ha demostrado ser lento y dif\u00edcil.<\/p>\n<p> Ahora, los investigadores han demostrado un primer paso hacia una forma r\u00e1pida, econ\u00f3mica y automatizada de permitir la adici\u00f3n de un nuevo amino\u00e1cido al tejido celular. alfabeto, reemplazando con \u00e9xito un cod\u00f3n de parada de tres nucle\u00f3tidos en todo el&nbsp; <em>E. coli <\/em>, seg\u00fan un estudio publicado hoy (14 de julio) en <em>Science<\/em>.<\/p>\n<p> La nueva t\u00e9cnica es \u00abbastante impresionante porque cambia los tipos de cosas que puede hacer con los genomas&rdquo; dijo Adam Arkin, director del Instituto de Biolog\u00eda Sint\u00e9tica de la Universidad de California, Berkeley, que no particip\u00f3 en el estudio. Los hallazgos son un paso importante en el camino hacia la creaci\u00f3n de organismos resistentes a virus para biocombustibles o productos farmac\u00e9uticos que incorporen amino\u00e1cidos de dise\u00f1o que&#8230;<\/p>\n<p>En 2009, el genetista de Harvard George Church y sus colegas desarrollaron una t\u00e9cnica que crea autom\u00e1ticamente inserciones, eliminaciones y desajustes en el genoma, lo que acelera la evoluci\u00f3n dirigida y la modificaci\u00f3n del genoma. En un d\u00eda, puedes generar mil millones de genomas, dijo Church. La t\u00e9cnica permiti\u00f3 al grupo optimizar r\u00e1pidamente una v\u00eda para la s\u00edntesis de un colorante alimentario en <em>E. coli. <\/em><\/p>\n<p>En \u00faltima instancia, los investigadores esperan incorporar r\u00e1pidamente amino\u00e1cidos no naturales con propiedades \u00fanicas en prote\u00ednas de dise\u00f1o a escala industrial. Pero agregar amino\u00e1cidos no naturales a <em>E. coli es m\u00e1s complicado que introducir mutaciones ordinarias. Para incorporar de manera eficiente nuevos amino\u00e1cidos en el repertorio de las c\u00e9lulas, los investigadores deben vincularlos a un cod\u00f3n de tres nucle\u00f3tidos que no est\u00e9 ya asociado con un amino\u00e1cido natural. Una posibilidad atractiva es utilizar uno de <em>E. coli Los tres codones de parada. Si los investigadores pudieran convertir un tipo de cod\u00f3n de terminaci\u00f3n en otro a lo largo del genoma, liberar\u00edan un cod\u00f3n para tomar un amino\u00e1cido sint\u00e9tico o modificado.<\/p>\n<p> Trabajar con docenas de <em>E. coli<\/em> en paralelo, Church y sus colegas se propusieron reemplazar los 314 codones de parada TAG en la <em>E. coli <\/em> con una secuencia alternativa de tres nucle\u00f3tidos (TAA) que a\u00fan detiene la transcripci\u00f3n. Fundamentalmente, la eliminaci\u00f3n del cod\u00f3n TAG elimina la necesidad de un factor de se\u00f1alizaci\u00f3n asociado con TAG que se una al complemento de ARNm del cod\u00f3n para liberar prote\u00ednas reci\u00e9n ensambladas del ribosoma. Eliminar TAG significa que el factor de liberaci\u00f3n no competir\u00e1 con los amino\u00e1cidos sint\u00e9ticos que usan el mismo cod\u00f3n, lo que hace que el proceso de codificaci\u00f3n de amino\u00e1cidos sint\u00e9ticos sea cuatro veces m\u00e1s eficiente, dijo Church.<\/p>\n<p> El intercambio es el primer paso hacia el uso del cod\u00f3n TAG para codificar un amino\u00e1cido novedoso, que luego puede transcribirse y traducirse en prote\u00ednas dise\u00f1adas, lo que lleva al campo un paso m\u00e1s cerca de crear organismos parcialmente sint\u00e9ticos, dijo Arkin.<\/p>\n<p>Y esa aplicaci\u00f3n puede ser solo la punta del iceberg, agreg\u00f3 Julius Lucks, bi\u00f3logo sint\u00e9tico de la Universidad de Cornell que no particip\u00f3 en el estudio. A medida que esto se generalice, probablemente podamos hacer preguntas que nunca antes hab\u00edamos pensado.<\/p>\n<p> <strong>F. Isaacs, et. al, La manipulaci\u00f3n precisa de los cromosomas in vivo permite el reemplazo de codones en todo el genoma, <em>Science<\/em>, doi:10.1126\/science.1205822, 2011.<\/strong><\/p>\n<p> <strong>&nbsp; <\/strong><\/p>\n<p> &nbsp;<\/p>\n<h2>\u00bfLe interesa leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h2>Convi\u00e9rtase en miembro de<\/h2>\n<p>Reciba acceso completo a m\u00e1s de <strong>35 a\u00f1os de archivos<\/strong>, as\u00ed como <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The Scientist<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong>, \u00a1y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E. coliWIKIMEDIA COMMONS Uno de los objetivos de la biolog\u00eda sint\u00e9tica es dise\u00f1ar organismos que generen prote\u00ednas \u00fatiles para la biomedicina, la agricultura o la industria, a menudo incorporando nuevos amino\u00e1cidos en sus secuencias, un proceso que hasta ahora ha demostrado ser lento y dif\u00edcil. 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