{"id":36389,"date":"2022-09-01T06:50:06","date_gmt":"2022-09-01T11:50:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/e-coli-evolucionada-en-laboratorio-consume-dioxido-de-carbono\/"},"modified":"2022-09-01T06:50:06","modified_gmt":"2022-09-01T11:50:06","slug":"e-coli-evolucionada-en-laboratorio-consume-dioxido-de-carbono","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/e-coli-evolucionada-en-laboratorio-consume-dioxido-de-carbono\/","title":{"rendered":"E. coli evolucionada en laboratorio consume di\u00f3xido de carbono"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: FLICKR.COM, NIAID<\/p>\n<p>Los investigadores han dise\u00f1ado bacterias <em>Escherichia coli<\/em> para que crezcan absorbiendo di\u00f3xido de carbono, seg\u00fan un art\u00edculo publicado hoy ( 27 de noviembre) en <em>Celular<\/em>.<\/p>\n<p><em>E. coli<\/em> son normalmente organismos heter\u00f3trofos que ingieren compuestos org\u00e1nicos como la glucosa para alimentarse, pero el nuevo estudio muestra que pueden convertirse en aut\u00f3trofos que consumen di\u00f3xido de carbono de la atm\u00f3sfera y lo convierten en biomasa.<\/p>\n<p>Encuentro Es fundamentalmente sorprendente que un organismo que evolucion\u00f3 durante miles de millones de a\u00f1os para vivir un estilo de vida heter\u00f3trofo pueda convertirse tan r\u00e1pida y completamente en un aut\u00f3trofo, dice Dave Savage, bioqu\u00edmico de la Universidad de California, Berkeley, que no particip\u00f3 en el estudio. &gt;El Cient\u00edfico<\/em> en un correo electr\u00f3nico. Sugiere que el metabolismo es extremadamente maleable.<\/p>\n<p>Este proceso de usar carbono inorg\u00e1nico para hacer biomasa, llamado fijaci\u00f3n de carbono, podr\u00eda usarse para resolver algunos de los mayores desaf\u00edos de la humanidad hoy en d\u00eda, Ron Milo, bi\u00f3logo de sistemas de el Instituto de Ciencias Weizmann en Israel y el autor principal del art\u00edculo, le dice a <em>The Scientist<\/em>. Por ejemplo, aumentar la fijaci\u00f3n de carbono en las plantas genera m\u00e1s biomasa, lo que podr\u00eda aumentar el suministro mundial de alimentos.<\/p>\n<p>El equipo se dispuso a hacer <em>E. coli<\/em>un organismo modelo muy maleable gen\u00e9ticamente, dice Milofix carbon como un paso hacia procesos industriales sostenibles como la creaci\u00f3n de biocombustibles.<\/p>\n<p><em>E. coli<\/em> normalmente no tiene mecanismos moleculares para usar CO2, por lo que los investigadores le dieron genes para la capacidad de fijar carbono que se basaron en la secuencia de genes de la bacteria <em>Pseudomonas<\/em> que fija carbono. Estos cambios no fueron suficientes para obligar a las bacterias a cambiar a ser aut\u00f3trofas, por lo que el equipo tambi\u00e9n inhabilit\u00f3 tres genes involucrados en el metabolismo heter\u00f3trofo y coloc\u00f3 a las bacterias en c\u00e1maras de crecimiento con cantidades limitadas de az\u00facar, lo que las dej\u00f3 sin alimento. En este entorno, hab\u00eda una ventaja para las bacterias que usaban CO2 en lugar del suministro finito de az\u00facar, y los investigadores quer\u00edan ver si las bacterias pod\u00edan evolucionar para usar solo CO2.<\/p>\n<p>La <em>E. coli<\/em> se cultivaron en formiato de sodio, una mol\u00e9cula de carbono que dona los electrones necesarios durante el proceso de producci\u00f3n de energ\u00eda, pero no contribuye a la biomasa. El aire de las c\u00e1maras de crecimiento tambi\u00e9n se enriqueci\u00f3 con di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de aproximadamente 200 d\u00edas, las bacterias depend\u00edan completamente del di\u00f3xido de carbono del aire para generar biomasa mientras tomaban formiato como ingrediente necesario para la reacciones qu\u00edmicas. Cuando los cient\u00edficos analizaron el genoma bacteriano, descubrieron que la bacteria evolucion\u00f3 para ingerir \u00fanicamente di\u00f3xido de carbono despu\u00e9s de tan solo 11 mutaciones. Algunos de los cambios ocurrieron en genes relacionados con la fijaci\u00f3n de carbono, mientras que otros se produjeron en genes que se sabe que mutan en otros experimentos de evoluci\u00f3n de laboratorio o que no tienen un papel conocido en la producci\u00f3n de biomasa a partir de CO2.<\/p>\n<p>Heter\u00f3trofo <em>E. coli<\/em> (izquierda) produce biomasa a partir del az\u00facar, pero la <em>E. coli<\/em> del nuevo estudio (centro) usa CO2&nbsp;en su lugar. Los autores prev\u00e9n que la <em>E aut\u00f3trofa. coli<\/em> que usan energ\u00eda renovable y no tienen emisiones netas de carbono en el futuro (derecha). GLEIZER ET AL.<\/p>\n<p>Es una prueba de concepto para el campo, que realmente se puede reconfigurar. . . las caracter\u00edsticas metab\u00f3licas de los organismos vivos desde cero. Es un emocionante paso adelante, le dice a <em>The Scientist<\/em> Tobias Erb, bi\u00f3logo sint\u00e9tico del Instituto Max Planck de Microbiolog\u00eda Terrestre en Alemania, quien escribi\u00f3 un comentario sobre el estudio. Sin embargo, si la cepa que crearon [tiene] relevancia biotecnol\u00f3gica en el futuro. . . Creo que todav\u00eda est\u00e1 en debate, dice.<\/p>\n<p>Por ejemplo, la autotr\u00f3fica <em>E. coli<\/em> produce actualmente m\u00e1s di\u00f3xido de carbono como subproducto del que ingiere. Esto podr\u00eda solucionarse produciendo formiato a partir de di\u00f3xido de carbono en el futuro, de modo que no haya emisiones netas de di\u00f3xido de carbono.<\/p>\n<p>En Adem\u00e1s, los investigadores utilizaron altos niveles de di\u00f3xido de carbono en las c\u00e1maras de crecimiento de bacterias, alrededor del 10 por ciento del aire, pero solo el 0,04 por ciento de la atm\u00f3sfera terrestre. Est\u00e1bamos interesados en ver si pod\u00edamos moverlo hacia los niveles ambientales de di\u00f3xido de carbono, lo que significa que uno podr\u00eda usar la atm\u00f3sfera ambiental que tiene mucho menos [di\u00f3xido de carbono], 400 partes por mill\u00f3n, dice Milo.<\/p>\n<p>Es una interesante concepto ahora. Si realmente es algo que se vuelve \u00fatil en t\u00e9rminos de aplicaci\u00f3n, esa es otra pregunta, Patrik Jones, quien estudia ingenier\u00eda metab\u00f3lica microbiana en el Imperial College London y no particip\u00f3 en el estudio, le dice a <em>The Scientist<\/em>. Definitivamente es un paso en esa direcci\u00f3n. . . Pero luego creo que es importante darse cuenta de que se necesitan m\u00e1s pasos para utilizar esto.<\/p>\n<p><em>Emily Makowski es pasante en&nbsp;<\/em>The Scientist<em>. Env\u00edele un correo electr\u00f3nico a&nbsp;<\/em>emakowski@the-scientist.com.<\/p>\n<p><em>Correcci\u00f3n (2 de diciembre): una versi\u00f3n anterior de este art\u00edculo dec\u00eda que<\/em>t E. coli <em>generar energ\u00eda a partir del di\u00f3xido de carbono.<\/em>&nbsp; E. coli <em>produce energ\u00eda a partir de formato y consume di\u00f3xido de carbono para producir biomasa.&nbsp;<\/em>El cient\u00edfico<em>&nbsp;lamenta el error.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: FLICKR.COM, NIAID Los investigadores han dise\u00f1ado bacterias Escherichia coli para que crezcan absorbiendo di\u00f3xido de carbono, seg\u00fan un art\u00edculo publicado hoy ( 27 de noviembre) en Celular. 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