{"id":34056,"date":"2022-09-01T03:42:26","date_gmt":"2022-09-01T08:42:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/bacterias-kamikazes\/"},"modified":"2022-09-01T03:42:26","modified_gmt":"2022-09-01T08:42:26","slug":"bacterias-kamikazes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/bacterias-kamikazes\/","title":{"rendered":"Bacterias kamikazes"},"content":{"rendered":"<p> Micrograf\u00eda electr\u00f3nica de barrido coloreada (SEM) de Pseudomonas aeruginosaCDC\/ JANICE HANEY CARR<\/p>\n<p> Investigadores han construido una nueva bacteria sint\u00e9tica que detecta <em>Pseudomonas aeruginosa<\/em>, una bacteria com\u00fan microbio y una de las principales causas de infecciones hospitalarias, y explota, liberando antimicrobianos que matan a los invasores. Los resultados, publicados hoy (16 de agosto) en <em>Molecular Systems Biology<\/em>, sugieren que las bacterias modificadas podr\u00edan eventualmente usarse para prevenir o tratar la infecci\u00f3n por <em>P. aeruginosa<\/em> en humanos.<\/p>\n<p> &quot;El documento establece un uso innovador de la biolog\u00eda sint\u00e9tica para dise\u00f1ar microbios para llevar a cabo funciones que normalmente no har\u00edan&quot;, a saber, matar otras bacterias , dijo William Bentley, presidente del Departamento de Bioingenier\u00eda de Fischell en la Universidad de Maryland en College Park, quien no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p> <em>P. aeruginosa<\/em> es una bacteria infecciosa que coloniza el tracto respiratorio y gastrointestinal humano y r\u00e1pidamente desarrolla resistencia a los antibi\u00f3ticos. La bacteria causa alrededor del 10 por ciento de todas las adquiridas en hospitales&#8230;<\/p>\n<p>As\u00ed que Chueh Loo Poh &nbsp;y Matthew Wook Chang de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Nanyang en Singapur decidieron idear una nueva forma de combatir el microbio con otra bacteria. Espec\u00edficamente, sus equipos dise\u00f1aron bacterias <em>Escherichia coli<\/em> para detectar mol\u00e9culas involucradas en <em>P. aeruginosa<\/em> quorum sensing, llamadas acil homoserina lactonas. La liberaci\u00f3n de estas mol\u00e9culas por <em>P. aeruginosa <\/em>desencaden\u00f3 la ingenier\u00eda <em>E. coli<\/em> para producir piocina S5, una prote\u00edna antibi\u00f3tica que normalmente no produce <em>E. coli<\/em> y que se ha demostrado que mata a <em>P. aeruginosa<\/em>. En el proceso de liberaci\u00f3n de la piocina S5, las bacterias dise\u00f1adas explotaron y se suicidaron.<\/p>\n<p> \u00abEse fue un aspecto muy inteligente de este trabajo, dise\u00f1ar un sistema de administraci\u00f3n que creciera y se replicara hasta que encontrara su objetivo, y luego se matar\u00eda a s\u00ed mismo y a su objetivo al mismo tiempo\u00bb, dijo la microbi\u00f3loga Beth Lazazzera de la Universidad de California en Los \u00c1ngeles, que no particip\u00f3 en el estudio.<\/p>\n<p>Los equipos de Poh y Chang probaron la eficacia de la bacteria modificada contra <em>P. <\/em><em>aeruginosa<\/em> cultivada en medios de flotaci\u00f3n libre o en un ensayo de biopel\u00edcula, y descubri\u00f3 que las bacterias modificadas inhib\u00edan el crecimiento de <em>P. aeruginosa<\/em> y previno la formaci\u00f3n de biopel\u00edculas.<\/p>\n<p>El hecho de que los cient\u00edficos dise\u00f1aron la bacteria asesina para detectar <em>P. aeruginosa<\/em>, las mol\u00e9culas \u00fanicas de detecci\u00f3n de qu\u00f3rum que permiten a las bacterias controlar la densidad celular de la poblaci\u00f3n y, a su vez, regular el desarrollo, la virulencia y otros procesos sugieren que una estrategia similar puede resultar exitosa para otros microbios de detecci\u00f3n de qu\u00f3rum, como <em>Vibrio cholera<\/em> y <em>Helicobacter pylori<\/em>. El laboratorio de John March en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, por ejemplo, ya ha creado bacterias modificadas que se dirigen a <em>V. cholerae<\/em> a trav\u00e9s de sus mol\u00e9culas de detecci\u00f3n de qu\u00f3rum, y el grupo ha demostrado que el enfoque puede proteger contra el c\u00f3lera en un modelo de rat\u00f3n.<\/p>\n<p> \u00abPodemos desarrollar f\u00e1cilmente otro tipo de bacterias dise\u00f1adas para atacar otros pat\u00f3genos infecciosos \u00ab, dijo Chang, un ingeniero qu\u00edmico y biomolecular. Primero, sin embargo, el grupo planea probar su nuevo sistema en ratones que han sido infectados con <em>P. aeruginosa<\/em>, y esperan tener resultados en los pr\u00f3ximos a\u00f1os.<\/p>\n<p> Si la ingenier\u00eda <em>E. coli<\/em> tienen \u00e9xito en modelos de ratones y otros estudios futuros, Poh y Chang prev\u00e9n que podr\u00edan administrarse en una bebida probi\u00f3tica que los pacientes inmunocomprometidos podr\u00edan tomar para prevenir infecciones. Debido a que no se sabe que las bacterias sean da\u00f1inas, podr\u00edan vivir en el tracto intestinal, donde <em>E. coli<\/em> son naturalmente abundantes, hasta que encontraron una infecci\u00f3n. Adem\u00e1s, la piocina S5 no mata a <em>E. coli<\/em> u otros microbios, lo que significa que el tratamiento no afectar\u00eda a los habitantes simbi\u00f3ticos del cuerpo, dijeron Chang y Poh.<\/p>\n<p>Pero quedan algunas preguntas a medida que el grupo avanza hacia los experimentos in vivo. Por ejemplo, no est\u00e1 claro si las bacterias manipuladas podr\u00e1n localizar <em>P. aeruginosa<\/em> dentro de los organismos infectados. \u00abNo es obvio que necesariamente los encontrar\u00eda\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Bentley. \u00abNo hay nada que lleve a <em>E. coli<\/em> a <em>Pseudomonas<\/em>\u00ab. Se podr\u00edan agregar otros tipos de mol\u00e9culas de detecci\u00f3n de qu\u00f3rum que act\u00faan como mecanismos de b\u00fasqueda al sistema de Chang y Poh para garantizar que las bacterias dise\u00f1adas se dirijan m\u00e1s f\u00e1cilmente a la infecci\u00f3n, agreg\u00f3 Bentley.<\/p>\n<p> <strong>N. Saeidi, et al., \u00abIngenier\u00eda de microbios para detectar y erradicar Pseudomonas aeruginosa, un pat\u00f3geno humano\u00bb, <em>Molecular Systems Biology<\/em>, 7: 521, 2011.<\/strong><\/p>\n<h2>Interesado en leer m\u00e1s?<\/h2>\n<h4><em>El cient\u00edfico <\/em>ARCHIVOS<\/h4>\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>Micrograf\u00eda electr\u00f3nica de barrido coloreada (SEM) de Pseudomonas aeruginosaCDC\/ JANICE HANEY CARR Investigadores han construido una nueva bacteria sint\u00e9tica que detecta Pseudomonas aeruginosa, una bacteria com\u00fan microbio y una de las principales causas de infecciones hospitalarias, y explota, liberando antimicrobianos que matan a los invasores. 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