{"id":34158,"date":"2022-09-01T03:50:13","date_gmt":"2022-09-01T08:50:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/opinion-mas-alla-del-modelo\/"},"modified":"2022-09-01T03:50:13","modified_gmt":"2022-09-01T08:50:13","slug":"opinion-mas-alla-del-modelo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/opinion-mas-alla-del-modelo\/","title":{"rendered":"Opini\u00f3n: M\u00e1s all\u00e1 del modelo"},"content":{"rendered":"<p> WIKIMEDIA COMMONS, PRINGLES, SUI-SETZ, ANDRE KARWATH AKA (IMAGEN DE LA P\u00c1GINA DE INICIO: WIKIMEDIA COMMONS, GEORGE SHUKLIN)<\/p>\n<p> Durante gran parte de su historia, el campo de la biolog\u00eda se ha centrado principalmente en la diversidad. Muchos de los primeros bi\u00f3logos se centraron en la observaci\u00f3n y caracterizaci\u00f3n detalladas de los organismos vivos, y como resultado se compil\u00f3 una voluminosa biblioteca de datos descriptivos que abarcaban todos los grupos taxon\u00f3micos. Luego, los bi\u00f3logos podr\u00edan usar esta informaci\u00f3n para proponer hip\u00f3tesis sobre los principios subyacentes de un fen\u00f3meno observado.<\/p>\n<p> Sin embargo, probar tales hip\u00f3tesis requer\u00eda la manipulaci\u00f3n experimental de organismos en el campo o en el laboratorio, lo que no fue posible. hasta los avances del siglo XIX y principios del XX. &nbsp;La identificaci\u00f3n de las &ldquo;leyes&rdquo; de la herencia a mediados del siglo XIX, por ejemplo, allan\u00f3 el camino para el uso de la mutag\u00e9nesis para investigar la gen\u00e9tica subyacente de los fen\u00f3menos biol\u00f3gicos. Pero estos enfoques sufr\u00edan de otro conjunto de limitaciones, a saber, que requer\u00edan organismos que se reprodujeran r\u00e1pidamente&#8230;<\/p>\n<p> A trav\u00e9s de muchas d\u00e9cadas de investigaci\u00f3n con estos organismos, hemos aumentado significativamente nuestra comprensi\u00f3n de los procesos celulares y de desarrollo y han adquirido una vasta colecci\u00f3n de recursos gen\u00e9ticos que incluyen secuencias gen\u00f3micas de referencia. Sin embargo, para muchas de estas especies hay informaci\u00f3n limitada sobre sus interacciones ecol\u00f3gicas e historias de vida. La falta de este contexto puede dificultar la conexi\u00f3n de genes con una funci\u00f3n en el mundo natural. Adem\u00e1s, muchos rasgos importantes desde el punto de vista ecol\u00f3gico y evolutivo, como el mimetismo, el mutualismo y el parasitismo, no se exhiben en los organismos modelo. Es hora de alejarse de las ciencias y enfocarse en sus modelos de larga data. Queda mucho conocimiento por ganar aumentando la diversidad de especies bajo estudio.<\/p>\n<p> Muchos investigadores que est\u00e1n interesados en los rasgos que afectan la forma en que un organismo interact\u00faa con su medio ambiente se han convertido en parientes cercanos de las especies modelo. Por ejemplo, la identificaci\u00f3n de los mecanismos gen\u00e9ticos responsables de los patrones de pigmentaci\u00f3n corporal entre diferentes especies de moscas de la fruta y entre diferentes especies de ratones ciervos se vio favorecida por trabajos previos sobre los genes causantes de <em>D. melanogaster<\/em> y el rat\u00f3n dom\u00e9stico. De manera similar, los genes responsables de la variaci\u00f3n en la complejidad de la hoja y la historia de vida en parientes cercanos de <em>A. thaliana <\/em>se identificaron con relativa facilidad dado el conocimiento previo de c\u00f3mo funcionan los genes en la planta modelo. Otros que se han aventurado m\u00e1s lejos de los organismos modelo han disfrutado de \u00e9xitos similares, pero solo despu\u00e9s de una inversi\u00f3n inicial de tiempo y trabajo considerables para desarrollar mapas gen\u00e9ticos y otras herramientas.<\/p>\n<p>Como si fuera una se\u00f1al, las tecnolog\u00edas de secuenciaci\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n han surgi\u00f3 como un catalizador importante para una nueva revoluci\u00f3n en la comprensi\u00f3n biol\u00f3gica. Estos m\u00e9todos brindan a los investigadores la capacidad de adquirir cantidades sin precedentes de informaci\u00f3n gen\u00e9tica en un solo experimento a una fracci\u00f3n del costo hist\u00f3rico. Creemos que estas tecnolog\u00edas se pueden aplicar al estudio de diversas formas de vida con relativa facilidad y solo con una inversi\u00f3n limitada de tiempo y recursos financieros. Por ejemplo, la secuenciaci\u00f3n del genoma completo de <em>A. thaliana<\/em>, un esfuerzo que originalmente tom\u00f3 varios a\u00f1os y millones de d\u00f3lares ahora se puede lograr a trav\u00e9s de enfoques de resecuenciaci\u00f3n, en los que secuencias cortas se alinean con un genoma de referencia existente, en unas pocas semanas por costos de miles de d\u00f3lares. Esto ha permitido la caracterizaci\u00f3n extensa de diferencias de secuencia entre miembros de una sola especie y, como resultado, una explosi\u00f3n en curso en nuestra comprensi\u00f3n de la base gen\u00e9tica de la variaci\u00f3n entre individuos.<\/p>\n<p> La promesa de estas tecnolog\u00edas es no se limita a sistemas de estudio bien establecidos. Un obst\u00e1culo importante para los estudios en sistemas no modelo es la falta de una secuencia gen\u00f3mica de referencia, pero las tecnolog\u00edas de secuenciaci\u00f3n de alto rendimiento son muy prometedoras para resolver este problema. Los m\u00e9todos de secuenciaci\u00f3n emergentes pueden generar r\u00e1pidamente nuevas secuencias de referencia de alta calidad para especies en una amplia gama taxon\u00f3mica. La disponibilidad de secuencias de referencia, en combinaci\u00f3n con la aplicaci\u00f3n de t\u00e9cnicas de pr\u00f3xima generaci\u00f3n para identificar cambios de secuencia naturales o inducidos responsables de diferentes fenotipos, puede permitir investigaciones sobre la base gen\u00e9tica de rasgos interesantes en varios organismos, incluso aquellos con largos tiempos de generaci\u00f3n o que no se puede criar en el laboratorio. La aplicaci\u00f3n de estas t\u00e9cnicas a muestras de ADN recolectadas de poblaciones silvestres, por ejemplo, impulsar\u00e1 los estudios de asociaci\u00f3n de todo el genoma (GWA), que prueban una correlaci\u00f3n entre un genotipo y un fenotipo de inter\u00e9s y aprovechan los experimentos naturales realizados por millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n.<\/p>\n<p>Sin embargo, no todos los fenotipos est\u00e1n causados por cambios en la secuencia de ADN de los genes. Muchas diferencias morfol\u00f3gicas entre especies, entre individuos dentro de una especie e incluso entre diferentes c\u00e9lulas dentro de un individuo, se deben a cambios en la forma en que se expresan los genes. Las tecnolog\u00edas de secuenciaci\u00f3n de pr\u00f3xima generaci\u00f3n tambi\u00e9n han proporcionado una forma r\u00e1pida de evaluar la actividad de los genes a trav\u00e9s de la secuenciaci\u00f3n del ARN y, a diferencia de las tecnolog\u00edas anteriores, se pueden usar para comparar los niveles de ARN dentro y entre especies simult\u00e1neamente. Otros elementos que controlan la expresi\u00f3n g\u00e9nica, como la uni\u00f3n de factores de transcripci\u00f3n reguladores o modificaciones en los nucle\u00f3tidos del ADN, como la metilaci\u00f3n, tambi\u00e9n se pueden interrogar a escala de todo el genoma utilizando estas plataformas de \u00faltima generaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Objetivos centrales de la biolog\u00eda. siempre han sido comprender la base de la diversidad dentro y entre las especies, y comprender c\u00f3mo el medio ambiente puede influir en la expresi\u00f3n de diferentes rasgos. Estos enfoques gen\u00e9ticos emergentes permiten estudios en un n\u00famero mucho mayor de organismos y potencialmente permiten aplicar enfoques gen\u00e9ticos en h\u00e1bitats naturales. &nbsp;Sin embargo, el uso de organismos modelo no est\u00e1 muerto. La utilizaci\u00f3n de recursos generados previamente y el desarrollo continuo de sistemas modelo respaldar\u00e1n y facilitar\u00e1n la investigaci\u00f3n en no modelos. Pero con la capacidad de abordar los mecanismos moleculares en el mundo natural, podemos realmente comenzar a comprender c\u00f3mo interact\u00faan todos estos factores para generar la diversidad biol\u00f3gica que motiv\u00f3 a los primeros cient\u00edficos y contin\u00faa inspir\u00e1ndonos hoy.<\/p>\n<p> <strong>Beth Rowan y Daniel Koenig son becarios posdoctorales que trabajan con Detlef Weigel en el Instituto Max Planck de Biolog\u00eda del Desarrollo. Rowan estudia la incompatibilidad h\u00edbrida en las plantas y Koenig estudia los factores gen\u00e9ticos que permiten el \u00e9xito de una nueva especie.<\/strong><\/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 a <strong><em>TS Digest<\/em><\/strong>, ediciones digitales de <strong><em>The \u00a1Cient\u00edfico<\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong> y mucho m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>WIKIMEDIA COMMONS, PRINGLES, SUI-SETZ, ANDRE KARWATH AKA (IMAGEN DE LA P\u00c1GINA DE INICIO: WIKIMEDIA COMMONS, GEORGE SHUKLIN) Durante gran parte de su historia, el campo de la biolog\u00eda se ha centrado principalmente en la diversidad. 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