{"id":34435,"date":"2022-09-01T04:12:13","date_gmt":"2022-09-01T09:12:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dna-with-a-twist\/"},"modified":"2022-09-01T04:12:13","modified_gmt":"2022-09-01T09:12:13","slug":"dna-with-a-twist","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/dna-with-a-twist\/","title":{"rendered":"DNA with a Twist"},"content":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos se han vuelto un poco m\u00e1s complicados para comprender cu\u00e1nto tiempo se empaquetan las cadenas de ADN en espacios diminutos. Una nueva investigaci\u00f3n sobre mol\u00e9culas individuales de ADN muestra que los segmentos superenrollados de bucles extra-retorcidos de ADN pueden moverse saltando a lo largo de una hebra de ADN. Los resultados, publicados hoy (13 de septiembre) en <em>Science<\/em>, brindan a los investigadores nuevos conocimientos sobre la organizaci\u00f3n del ADN y apuntan a un mecanismo sorprendentemente r\u00e1pido de regulaci\u00f3n g\u00e9nica dentro de las c\u00e9lulas.<\/p>\n<p>Este es el primero estudio que aborda la din\u00e1mica de las superenrollamientos del ADN, dijo Ralf Seidel, quien estudia el movimiento de las prote\u00ednas motoras moleculares a lo largo del ADN en la Universidad Tecnol\u00f3gica de Dresde, pero no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Este movimiento de salto de superenrollamiento permite que las hebras de ADN transmitan superenrollamiento, uniendo los sitios de una manera muy r\u00e1pida.<\/p>\n<p>El ADN, al ser una doble h\u00e9lice, se retuerce de forma natural. In vivo, est\u00e1 empaquetado con prote\u00ednas llamadas histonas que ayudan a condensar millones o miles de millones de nucle\u00f3tidos en&#8230;<\/p>\n<p>Para tener una mejor idea de c\u00f3mo se comportan los superenrollamientos, Cees Dekker de la Universidad Tecnol\u00f3gica de Delft y su sus colegas indujeron superenrollamientos en cadenas sencillas de mol\u00e9culas de ADN, marcadas con tinte fluorescente. Un extremo del ADN se ancl\u00f3 al costado de un tubo capilar de vidrio y se adjunt\u00f3 una perla magn\u00e9tica al otro extremo. Esto permiti\u00f3 a los investigadores utilizar imanes min\u00fasculos para torcer el ADN e inducir superenrollamientos y observar su movimiento mediante microscop\u00eda de fluorescencia.<\/p>\n<p>Inesperadamente, el equipo descubri\u00f3 que los superenrollamientos se mueven a lo largo de las hebras de ADN de una de dos maneras. A veces se difunden lentamente a lo largo de la hebra; otras veces, los superenrollamientos saltaban y desaparec\u00edan repentinamente de un lugar mientras aparec\u00edan simult\u00e1neamente en un lugar distante m\u00e1s abajo en la hebra.<\/p>\n<p>Esto es mucho m\u00e1s complicado que la difusi\u00f3n de los superenrollamientos a lo largo del ADN, dijo Prashant Purohit, quien estudia el ADN. comportamiento en la Universidad de Pensilvania, pero no particip\u00f3 en el estudio. El ADN se est\u00e1 comportando de forma no local, anot\u00f3. Muestra que el enrollamiento de la hebra de ADN es una cantidad global, no local [de la hebra].<\/p>\n<p>Hasta ahora, el intrigante fen\u00f3meno solo se ha observado en hebras individuales de ADN desnudo, advirti\u00f3 Seidel, por lo que no est\u00e1 claro. c\u00f3mo podr\u00edan actuar los superenrollamientos in vivo, cuando el ADN est\u00e1 bien empaquetado y repleto de prote\u00ednas. Puede ser que ese comportamiento sea m\u00e1s importante para el ADN en las c\u00e9lulas procariotas, que tienen menos ADN empaquetado que las c\u00e9lulas eucariotas, anot\u00f3 Bryan Daniels, quien modela sistemas biol\u00f3gicos en los Institutos de Descubrimiento de Wisconsin en la Universidad de Wisconsin-Madison.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es probable que el entorno i\u00f3nico de la c\u00e9lula influya en el comportamiento del superenrollamiento. Es m\u00e1s probable que el ADN se condense en presencia de iones multivalentes (3 o m\u00e1s cargas positivas), por ejemplo, que en un entorno de iones monovalentes. Y Dekker y sus colegas, que usaron iones monovalentes en sus experimentos, descubrieron que se formaban m\u00e1s superenrollamientos a concentraciones m\u00e1s bajas de iones.<\/p>\n<p>Dekker y su equipo ahora est\u00e1n analizando c\u00f3mo las diferentes secuencias de ADN y la presencia de Las prote\u00ednas de uni\u00f3n al ADN pueden influir en la formaci\u00f3n y el movimiento de las superenrollamientos, el primer paso hacia la comprensi\u00f3n del movimiento de las superenrollamientos in vivo.<\/p>\n<p>Sus sorprendentes 60 a\u00f1os despu\u00e9s de la doble h\u00e9lice, todav\u00eda se estaban descubriendo las propiedades b\u00e1sicas del ADN, dijo Dekker.<\/p>\n<p><strong>MTJ van Loenhout et al., Dynamics of DNA supercoils, <em>Science<\/em><\/strong><strong>, doi: 10.1126\/science.1225810, 2012.<\/strong><\/p>\n<\/p>\n<p>Video de Marijn van Loenhout, cortes\u00eda de Cees Dekker lab TU Delft<\/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 Scientist <\/em><\/strong>, <strong>art\u00edculos destacados<\/strong> y mucho m\u00e1s m\u00e1s!\u00danase gratis hoy \u00bfYa es miembro?Inicie sesi\u00f3n aqu\u00ed<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos se han vuelto un poco m\u00e1s complicados para comprender cu\u00e1nto tiempo se empaquetan las cadenas de ADN en espacios diminutos. 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