{"id":35144,"date":"2022-09-01T05:08:50","date_gmt":"2022-09-01T10:08:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-bacterias-muestran-signos-de-inanicion-en-el-espacio\/"},"modified":"2022-09-01T05:08:50","modified_gmt":"2022-09-01T10:08:50","slug":"las-bacterias-muestran-signos-de-inanicion-en-el-espacio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/las-bacterias-muestran-signos-de-inanicion-en-el-espacio\/","title":{"rendered":"Las bacterias muestran signos de inanici\u00f3n en el espacio"},"content":{"rendered":"<p>El modelo biomolecular basado en los an\u00e1lisis de datos de expresi\u00f3n g\u00e9nica respalda la reducci\u00f3n de las mol\u00e9culas de glucosa (gradiente azul) y la acumulaci\u00f3n de \u00e1cido (gradiente dorado) propuesta para que ocurra en la capa l\u00edmite alrededor de la c\u00e9lula. Se ha planteado la hip\u00f3tesis de que este entorno extracelular alterado es el resultado de la reducci\u00f3n de las fuerzas impulsadas por la gravedad que act\u00faan sobre el sistema de fluido celular y se ha presentado como el mecanismo biof\u00edsico que rige el comportamiento bacteriano en el espacio. Los c\u00edrculos azules indican la sobreexpresi\u00f3n de genes asociados con el metabolismo, mientras que los c\u00edrculos dorados representan la sobreexpresi\u00f3n de genes de condiciones \u00e1cidas.<em>PLOS ONE,<\/em> L. ZEA ET AL. Desde que los cient\u00edficos comenzaron a experimentar con bacterias en el espacio, han not\u00f3 que los insectos se comportan de manera diferente en entornos extraterrestres que en la Tierra. \u00abA lo largo de las d\u00e9cadas, hemos visto diferentes comportamientos, incluido un mayor crecimiento, una mejor formaci\u00f3n de biopel\u00edculas, una mayor capacidad para causar enfermedades en algunos casos y una susceptibilidad reducida a los antibi\u00f3ticos\u00bb. dijo Luis Zea, investigador asociado&#8230; &nbsp; Una idea que se ha propuesto es que la microgravedad cambia indirectamente la fisiolog\u00eda de las bacterias. Es una idea que Zea y sus colegas probaron en un estudio publicado este mes (2 de noviembre) en <em>PLOS ONE.<\/em> &nbsp; El equipo de Zeas envi\u00f3 tubos de ensayo de E. coli a la Estaci\u00f3n Espacial Internacional (ISS) a trav\u00e9s de la nave espacial Cygnus de Orbital ATK, aunque no sin algunos retrasos. El lanzamiento se retras\u00f3 en tres ocasiones distintas debido al mal tiempo, una bomba de amon\u00edaco rota en la ISS y los altos niveles de radiaci\u00f3n espacial. (Lanzar cualquier experimento al espacio, naturalmente, viene con algunos desaf\u00edos adicionales. Una de las cosas m\u00e1s dif\u00edciles de conseguir es el tiempo de los astronautas, dijo Zea a The Scientist. Est\u00e1n muy ocupados y tienen muchos experimentos en marcha, as\u00ed que cuando dise\u00f1as tu experimento, quieres a tener en cuenta para minimizar la cantidad de tiempo de astronauta que va a solicitar.) &nbsp; Una vez que las bacterias abandonaron la Tierra, los astronautas de la ISS introdujeron los microbios en los medios de crecimiento. Diecinueve horas despu\u00e9s, los antibi\u00f3ticos fueron presentados a los medios. Despu\u00e9s de otras 30 horas, los astronautas detuvieron el experimento agregando una soluci\u00f3n fijadora a la mezcla. Mientras tanto, los investigadores realizaron este mismo proceso con E. coli en la Tierra. Una vez que los tubos de viaje espacial regresaron de la ISS a la Tierra, Zea y sus colegas examinaron las diferencias en la expresi\u00f3n g\u00e9nica entre las muestras extraterrestres experimentales y de control. &nbsp; Los investigadores encontraron que, en comparaci\u00f3n con las bacterias cultivadas en la Tierra, las bacterias de la ISS mostraron una mayor expresi\u00f3n de genes implicados en la inanici\u00f3n y la resistencia al \u00e1cido. Ambos podr\u00edan explicarse por cambios en el entorno de las bacterias que viajan por el espacio. En la Tierra, la gravedad ayuda a crear flujo en una soluci\u00f3n, lo que hace que las mol\u00e9culas de una soluci\u00f3n se muevan. Pero en el espacio, en condiciones de microgravedad, las mol\u00e9culas s\u00f3lo pueden moverse por difusi\u00f3n, un proceso pasivo y mucho m\u00e1s lento. &nbsp; En el espacio, una vez que las bacterias agotaron los nutrientes cercanos, esos nutrientes solo pod\u00edan ser reemplazados por difusi\u00f3n a trav\u00e9s de los medios de crecimiento. Y cuando eso no sucedi\u00f3 lo suficientemente r\u00e1pido, los genes de respuesta al hambre de los microbios se expresaron cada vez m\u00e1s. De manera similar, una vez que las bacterias que viajaban por el espacio liberaron sus subproductos metab\u00f3licos en los medios circundantes, la difusi\u00f3n no pudo eliminarlos tan r\u00e1pido como lo hicieron los flujos inducidos por la gravedad en la Tierra. Esto cre\u00f3 un ambiente \u00e1cido alrededor de las bacterias, activando los genes de resistencia al \u00e1cido de los microbios. &nbsp; Este es el primer y gran primer paso, creo, para comprender exactamente c\u00f3mo la microgravedad afecta a los microorganismos al cambiar el medio ambiente, dijo Rocco Mancinelli, cient\u00edfico investigador principal del Instituto de Investigaci\u00f3n Ambiental del \u00c1rea de la Bah\u00eda en el Centro de Investigaci\u00f3n Ames de la NASA que no particip\u00f3. en el estudio. Esto apunta muy bien a los mecanismos de esos cambios ambientales hasta el nivel gen\u00e9tico. &nbsp; Esto ciertamente se suma a nuestro conocimiento de los problemas de microgravedad con el hambre y el transporte masivo, dijo Robert McLean, profesor de biolog\u00eda en la Universidad Estatal de Texas que tampoco particip\u00f3 en el estudio. Es muy intrigante. &nbsp; Los pr\u00f3ximos pasos para comprender c\u00f3mo se comportan las bacterias en el espacio es observar m\u00faltiples especies que crecen juntas. El enfoque debe estar en las bacterias que crecen en cultivos mixtos, dijo Rosenzweig. &nbsp; A McLean tambi\u00e9n le gustar\u00eda ver estos hallazgos investigados junto con otras explicaciones propuestas del comportamiento bacteriano en microgravedad. Tengo la sensaci\u00f3n de que m\u00e1s de un factor va a estar involucrado, dijo. &nbsp; L. Zea et al., Una base gen\u00e9tica molecular que explica el comportamiento bacteriano alterado en el espacio, <em>PLOS ONE,<\/em> doi:10.1371\/journal.pone.0164359, 2016.<\/strong><\/p>\n<h2>\u00bfInteresado en leer m\u00e1s? <\/h2>\n<h4><em>El cient\u00edfico <\/em>ARCHIVOS<\/h4>\n<h2>Hazte miembro de<\/h2>\n<p>Recibe 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>El modelo biomolecular basado en los an\u00e1lisis de datos de expresi\u00f3n g\u00e9nica respalda la reducci\u00f3n de las mol\u00e9culas de glucosa (gradiente azul) y la acumulaci\u00f3n de \u00e1cido (gradiente dorado) propuesta para que ocurra en la capa l\u00edmite alrededor de la c\u00e9lula. 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