{"id":36999,"date":"2022-09-01T07:39:00","date_gmt":"2022-09-01T12:39:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proteinas-recientemente-descubiertas-detienen-el-sangrado-fungico\/"},"modified":"2022-09-01T07:39:00","modified_gmt":"2022-09-01T12:39:00","slug":"proteinas-recientemente-descubiertas-detienen-el-sangrado-fungico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/proteinas-recientemente-descubiertas-detienen-el-sangrado-fungico\/","title":{"rendered":"Prote\u00ednas recientemente descubiertas detienen el \u00absangrado\u00bb f\u00fangico"},"content":{"rendered":"<p><em>Phycomyces blakesleeanus&nbsp;<\/em>JUDI THOMAS, MISSOURI MYCOLOGICAL SOCIETY<\/p>\n<p>El micelio es el tejido de las poblaciones f\u00fangicas: los hongos producen filamentos. como ra\u00edces llamadas hifas, que se ramifican y fusionan entre s\u00ed para formar una vasta red interconectada: el micelio. Permite que los hongos crezcan r\u00e1pidamente, transporten nutrientes e incluso compartan informaci\u00f3n sobre el entorno local a largas distancias. La red tambi\u00e9n es vulnerable; una herida podr\u00eda provocar una hemorragia catastr\u00f3fica del protoplasma que puede provocar la muerte. Mientras que algunas especies de hongos separan sus filamentos en compartimentos con paredes septales que pueden limitar las fugas, otros hongos no forman paredes y los mic\u00f3logos no saben c\u00f3mo responden a una lesi\u00f3n.<\/p>\n<p>Ahora, un equipo del National La Universidad de Singapur ha descubierto su secreto: grandes prote\u00ednas mecanosensibles llamadas gelinas que no se hab\u00edan descrito antes. Cuando se lesiona un filamento hifal, el protoplasma l\u00edquido presurizado dentro de las hifas sale a borbotones. Inmediatamente, las gelinas dentro de las hifas responden al esfuerzo cortante del flujo de protoplasma entrecruz\u00e1ndose, despleg\u00e1ndose y peg\u00e1ndose r\u00e1pidamente entre s\u00ed y a las membranas celulares. Las gelinas reticuladas forman un tap\u00f3n de gel en el sitio de la lesi\u00f3n casi instant\u00e1neamente, evitando que el hongo pierda todo su protoplasma, informan el bi\u00f3logo de c\u00e9lulas evolutivas Greg Jedd de la Universidad Nacional de Singapur y sus colegas en <em>Current Biology<\/em> en 12 de noviembre. <\/p>\n<p>Lo genial de las gelinas es que est\u00e1s usando una se\u00f1al f\u00edsica para impulsar la separaci\u00f3n de fases, dice la bi\u00f3loga celular Amy Gladfelter de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, que no particip\u00f3 en la estudiar. Es decir, la tensi\u00f3n de cizallamiento del flujo r\u00e1pido de protoplasma en el sitio lesionado provoca que las gelinas se desplieguen y entrecrucen, creando dos fases distintas en el l\u00edquido y el gel de protoplasma. No hay demasiados ejemplos de eso. &nbsp;<\/p>\n<p>El protoplasma deja de filtrarse de la punta de una hifa lesionada en el tipo salvaje <em>M. circinelloides<\/em>.GREG JEDD, LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA VIDA TEMASEK, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SINGAPUR<\/p>\n<p>El proyecto comenz\u00f3 cuando Jedd observ\u00f3 que las lesiones en <em>Phycomyces blakesleeanus&nbsp;<\/em>y <em>Mucor circinelloides<\/em> , dos especies de hongos que no forman paredes septales, desencadenaron una r\u00e1pida respuesta de gelificaci\u00f3n que impidi\u00f3 que el protoplasma se filtrara. Ante la sospecha de que esta respuesta estaba mediada por un pol\u00edmero grande, los investigadores trituraron las c\u00e9lulas y usaron electroforesis de prote\u00ednas para identificar las prote\u00ednas grandes dentro de los filamentos. Llamaron a estas prote\u00ednas gelinas, hay dos tipos, gellina A y gelina Band, identificaron los genes que las codifican. Finalmente, utilizaron CRISPR para eliminar ambos tipos de gelinas de <em>Mucor circinelloides<\/em>. Cuando los hongos que carec\u00edan de gelinas se lesionaron, se desangraron en un charco protopl\u00e1smico y murieron, lo que confirma que las gelinas juegan un papel clave en el sellado de las roturas. <\/p>\n<p>Esta fue una forma creativa de descubrir las prote\u00ednas que podr\u00edan ser responsable de este fen\u00f3meno, dice el mic\u00f3logo Jason Stajich de la Universidad de California, Riverside, que no particip\u00f3 en la investigaci\u00f3n. Elogi\u00f3 la capacidad de los equipos para hacer observaciones de la respuesta de gelificaci\u00f3n f\u00fangica y trabajar hacia atr\u00e1s para identificar la base molecular real de eso. <\/p>\n<p>Para descubrir c\u00f3mo funcionan realmente las gelinas, los investigadores recurrieron al bi\u00f3logo estructural Daiwen. Yang tambi\u00e9n de la Universidad Nacional de Singapur. Yang purific\u00f3 las gelinas y us\u00f3 resonancia magn\u00e9tica nuclear para descubrir que las gelinas tienen 10 dominios de barril beta. El primer dominio de barril beta, en el que se centraron los investigadores, ten\u00eda un bucle muy hidrof\u00f3bico inusual que sospechaban que estaba involucrado en la uni\u00f3n a las membranas celulares. El mecanobi\u00f3logo Jie Yan luego us\u00f3 pinzas magn\u00e9ticas para agarrar una gelina por un extremo y tirar suavemente del otro extremo, revelando que la prote\u00edna se despleg\u00f3 con fuerzas consistentes con las que experimentar\u00edan las gelinas dentro de una hifa que estalla. un elegante conjunto de experimentos, dice Stajich.&nbsp;<\/p>\n<p>Usando CRISPR, los investigadores eliminaron los dos genes gellin, <em>gellin A&nbsp;<\/em>y <em>gellin B,&nbsp;<\/em>de <em>m circinelloides<\/em>. En el mutante de gelina, una lesi\u00f3n provoca un sangrado protopl\u00e1smico prolongado. GREG JEDD, LABORATORIO DE CIENCIAS DE LA VIDA TEMASEK, UNIVERSIDAD NACIONAL DE SINGAPUR<\/p>\n<p>El proceso para detener el sangrado f\u00fangico tiene algunos paralelismos con la coagulaci\u00f3n sangu\u00ednea de los mam\u00edferos. Por ejemplo, el factor de von Willebrand (VWF) que ayuda a la coagulaci\u00f3n de la sangre tambi\u00e9n es mec\u00e1nicamente sensible y responde a la fuerza del flujo cambiando de forma y uni\u00e9ndose a otras prote\u00ednas de VWF.<\/p>\n<p>Todos los sistemas multicelulares han evolucionado en el transporte. redes, que se requieren para superar el l\u00edmite de difusi\u00f3n a medida que un organismo crece, explica Jedd. Cada uno ha encontrado formas de lidiar con las lesiones, pero hay cierto grado de convergencia. <\/p>\n<p>La seda de ara\u00f1a tambi\u00e9n est\u00e1 hecha de prote\u00ednas grandes que se extruyen a trav\u00e9s de las gl\u00e1ndulas de seda de las ara\u00f1as y la tensi\u00f3n de cizallamiento de ese flujo induce la formaci\u00f3n de enlaces intermoleculares, produciendo as\u00ed un hilo de prote\u00edna l\u00edquida. La comprensi\u00f3n de los principios de dise\u00f1o de estas prote\u00ednas mecanosensibles podr\u00eda tener todo tipo de aplicaciones de bioingenier\u00eda, como robots blandos autorregenerables, sugieren los investigadores.<\/p>\n<p><strong>TA Nguyen et al., Curaci\u00f3n de heridas f\u00fangicas a trav\u00e9s de procesos protopl\u00e1smicos instant\u00e1neos gelificaci\u00f3n,&nbsp;<\/strong><strong><em>Biolog\u00eda actual<\/em><\/strong><strong>, doi: 10.1016\/j.cub.2020.10.016, 2020.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Phycomyces blakesleeanus&nbsp;JUDI THOMAS, MISSOURI MYCOLOGICAL SOCIETY El micelio es el tejido de las poblaciones f\u00fangicas: los hongos producen filamentos. como ra\u00edces llamadas hifas, que se ramifican y fusionan entre s\u00ed para formar una vasta red interconectada: el micelio. 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