{"id":34283,"date":"2022-09-01T03:59:59","date_gmt":"2022-09-01T08:59:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/evolucion-genetica-sintetica\/"},"modified":"2022-09-01T03:59:59","modified_gmt":"2022-09-01T08:59:59","slug":"evolucion-genetica-sintetica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/evolucion-genetica-sintetica\/","title":{"rendered":"Evoluci\u00f3n gen\u00e9tica sint\u00e9tica"},"content":{"rendered":"<p> WIKIMEDIA COMMONS, CHRISTOPH BOCK (INSTITUTO DE INFORM\u00c1TICA MAX PLANCK)<\/p>\n<p> Los pol\u00edmeros gen\u00e9ticos sint\u00e9ticos, denominados ampliamente como XNA, pueden replicarse y evolucionar al igual que sus contrapartes naturales, el ADN. y ARN, seg\u00fan un nuevo estudio publicado hoy (19 de abril) en <em>Science<\/em>. Los resultados de la investigaci\u00f3n tienen implicaciones no solo para los campos de la biotecnolog\u00eda y el dise\u00f1o de f\u00e1rmacos, sino tambi\u00e9n para la investigaci\u00f3n sobre los or\u00edgenes de la vida, en este planeta y m\u00e1s all\u00e1.<\/p>\n<p> &ldquo;Es un gran avance&rdquo; dijo Gerald Joyce del Instituto de Investigaci\u00f3n Scripps en La Jolla, California, quien no particip\u00f3 en el estudio: \u00abun hermoso art\u00edculo en el \u00e1mbito de la biolog\u00eda sint\u00e9tica\u00bb.<\/p>\n<p> \u00abMuestra que no\u00bb \u201cNo es necesario apegarse a los esqueletos de ribosa y desoxirribosa del ARN y el ADN para tener informaci\u00f3n transmisible, hereditaria y evolutiva\u201d, agreg\u00f3 Eric Kool de la Universidad de Stanford, California, quien tampoco particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p> A lo largo de los a\u00f1os, los cient\u00edficos han creado&#8230;<\/p>\n<p> Para responder algunas de estas preguntas, Holliger y sus colegas primero tuvieron que crear enzimas que pudieran replicar los XNA, un primer paso necesario para la evoluci\u00f3n. Hicieron esto mediante la mutaci\u00f3n aleatoria y la selecci\u00f3n de ADN polimerasas existentes por su capacidad para leer XNA, y mediante un proceso iterativo de selecci\u00f3n de variantes de polimerasa con capacidades para la s\u00edntesis de XNA. Al final, ten\u00edan varias polimerasas que pod\u00edan sintetizar seis tipos diferentes de XNA.<\/p>\n<p>Para ver si los XNA pod\u00edan evolucionar, generaron secuencias aleatorias de HNA y luego seleccionaron aquellas que pod\u00edan unirse a dos mol\u00e9culas objetivo. Despu\u00e9s de la selecci\u00f3n, los HNA fueron amplificados por las polimerasas reci\u00e9n dise\u00f1adas y nuevamente seleccionados por su capacidad para unirse a los objetivos. Ocho rondas de selecci\u00f3n m\u00e1s tarde, las secuencias de HNA ya no eran aleatorias, ya que aquellas con un motivo de uni\u00f3n al objetivo particular se volvieron m\u00e1s abundantes. A trav\u00e9s de la selecci\u00f3n y la replicaci\u00f3n, los HNA hab\u00edan evolucionado.<\/p>\n<p>El hallazgo en s\u00ed mismo no es sorprendente, dijo Kool. Los qu\u00edmicos han estado trabajando durante 20 a\u00f1os para encontrar nuevos pilares para el ADN y la sensaci\u00f3n siempre fue que ser\u00eda interesante y muy posible que algunos de ellos pudieran replicarse alg\u00fan d\u00eda. Sin embargo, fue impresionante, agreg\u00f3. La parte dif\u00edcil fue encontrar las enzimas que pudieran hacerlo. As\u00ed que el gran paso adelante para este trabajo fue encontrar esas enzimas.<\/p>\n<p>Las nuevas polimerasas sintetizaron XNA a trav\u00e9s de rondas de s\u00edntesis de ADN a XNA y XNA a ADN. Generar polimerasas que puedan producir XNA directamente a partir de XNA ser\u00e1 el siguiente paso, dijo Holliger, pero ser\u00e1 mucho m\u00e1s dif\u00edcil porque ambas hebras ser\u00edan extra\u00f1as a la polimerasa.<\/p>\n<p>Holliger tambi\u00e9n explic\u00f3 que en realidad hab\u00eda una beneficio de tener un intermediario de ADN. Nos permiti\u00f3 acceder a toda la gama de tecnolog\u00edas disponibles para analizar secuencias de ADN. Trabajar con XNA de manera \u00fanica, dijo, es como volver a la forma en que era la biolog\u00eda molecular a principios de la d\u00e9cada de 1970, en el sentido de que tenemos que desarrollar todas nuestras herramientas de nuevo.<\/p>\n<p> Las polimerasas de Holliger pueden ser la primera adici\u00f3n a la Caja de herramientas XNA pero, a medida que se creen m\u00e1s herramientas, crecer\u00e1 el potencial para la biolog\u00eda XNA, dijo Jack Szostak de la Facultad de Medicina de Harvard, que no particip\u00f3 en el estudio. A largo plazo, puede ser posible dise\u00f1ar y construir nuevas formas de vida basadas en uno o m\u00e1s de estos pol\u00edmeros gen\u00e9ticos no naturales, dijo. Dicho esto, creo que es demasiado pronto para decir si estas nuevas formas de vida tendr\u00edan alguna aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica, agreg\u00f3.<\/p>\n<p>Independientemente de lo que nos depare el futuro, las nuevas polimerasas podr\u00edan tener aplicaciones de inmediato. Esperamos poder desarrollar mol\u00e9culas de apt\u00e1meros XNA que se unan a objetivos espec\u00edficos contra objetivos m\u00e9dicamente interesantes, dijo Holliger. Los cient\u00edficos ya est\u00e1n creando apt\u00e1meros de ADN y ARN, pero su uso en el cuerpo se ve gravemente obstaculizado por su susceptibilidad a las nucleasas naturales que degradan el ADN y el ARN. Los XNA no son naturales y, por lo tanto, no son susceptibles a las nucleasas, explic\u00f3 Joyce. Estas cosas son a prueba de balas.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de las aplicaciones m\u00e9dicas del trabajo, Holliger finalmente obtiene algunas respuestas sobre la base de la vida. El hallazgo emocionante de nuestro trabajo es que realmente parece haber muchas posibilidades, dijo. No hay nada de Ricitos de oro sobre el ADN o el ARN. \u00bfSignifica esto que la vida en otras partes del cosmos es m\u00e1s probable de lo que se pensaba anteriormente? Yo dir\u00eda un cauteloso s\u00ed, dijo Holliger.<\/p>\n<p> <strong>VB Pinheiro et al., Synthetic Genetic Polymers Capable of Heredity and Evolution, <em>Science<\/em>, 336: 341-44, 2012.<\/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 <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>WIKIMEDIA COMMONS, CHRISTOPH BOCK (INSTITUTO DE INFORM\u00c1TICA MAX PLANCK) Los pol\u00edmeros gen\u00e9ticos sint\u00e9ticos, denominados ampliamente como XNA, pueden replicarse y evolucionar al igual que sus contrapartes naturales, el ADN. y ARN, seg\u00fan un nuevo estudio publicado hoy (19 de abril) en Science. 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