{"id":37930,"date":"2022-09-01T08:51:23","date_gmt":"2022-09-01T13:51:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-mejores-insectos-como-e-coli-evoluciona-en-un-simbionte-de-chinche-apestosa\/"},"modified":"2022-09-01T08:51:23","modified_gmt":"2022-09-01T13:51:23","slug":"los-mejores-insectos-como-e-coli-evoluciona-en-un-simbionte-de-chinche-apestosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.biblia.work\/articulos-salud\/los-mejores-insectos-como-e-coli-evoluciona-en-un-simbionte-de-chinche-apestosa\/","title":{"rendered":"Los mejores insectos: c\u00f3mo E. coli evoluciona en un simbionte de chinche apestosa"},"content":{"rendered":"<p>ARRIBA: Cr\u00edas de chinche apestoso (<em>Plautia stali<\/em>) adquieren bacterias simbi\u00f3ticas de sus c\u00e1scaras de huevo MINORU MORIYAMA <\/p>\n<p>Los insectos son una clase de animales incre\u00edblemente exitosa: han conquistado todos los continentes y se han extendido por pr\u00e1cticamente todos los ecosistemas terrestres. Pero no lo hicieron solos. Muchas especies de insectos deben al menos parte de su \u00e9xito a las bacterias simbi\u00f3ticas productoras de nutrientes, que les permiten sobrevivir con dietas que ser\u00edan imposibles para otros animales o sin la ayuda de las bacterias.<\/p>\n<p>Mientras que Las asociaciones entre insectos y bacterias se han estudiado durante d\u00e9cadas, y c\u00f3mo se forman sigue siendo un misterio. Ahora, en un estudio publicado el 4 de agosto en <em>Nature Microbiology<\/em>, los investigadores dirigieron la evoluci\u00f3n bacteriana en el laboratorio para forjar una nueva asociaci\u00f3n insecto-bacteria, brindando informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo estas simbiosis pueden evolucionar en la naturaleza.<\/p>\n<p>Este estudio es muy novedoso y emocionante porque muestra la sorprendente facilidad con la que los microbios pueden evolucionar para convertirse en simbiontes, dice Alison Ravenscraft, investigadora del microbioma de insectos de la Universidad de Texas en Arlington, quien no particip\u00f3 en este estudio. &gt;El cient\u00edfico<\/em> por correo electr\u00f3nico.<\/p>\n<p>En este estudio, los investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnolog\u00eda Industrial Avanzada de Jap\u00f3n (AIST) utilizaron la chinche apestosa (<em>Plautia stali<\/em>) como modelo. Esta especie tiene criptas especializadas en su intestino donde alberga una bacteria asociada (<em>Pantoea sp.<\/em>) que es crucial para la supervivencia de los insectos. Si bien los investigadores no est\u00e1n 100 por ciento seguros de qu\u00e9 es lo que hace que la bacteria sea tan esencial para <em>P. stali<\/em>, coautor del estudio e investigador de evoluci\u00f3n simbi\u00f3tica del AIST, Takema Fukatsu, le dice a <em>The Scientist<\/em> que otras especies de chinches apestosas dependen de bacterias simbi\u00f3ticas para producir vitaminas B y amino\u00e1cidos esenciales, por lo que es probable que <em>P . stali<\/em> la bacteria simbi\u00f3tica realiza una funci\u00f3n similar.<\/p>\n<p>Cuando los investigadores reemplazaron las chinches <em>Pantoea<\/em> con una cepa hipermutante de <em>E. coli<\/em>, solo del cinco al diez por ciento de las chinches sobrevivieron hasta la edad adulta, y las que sobrevivieron fueron atrofiadas y de color marr\u00f3n, un marcado contraste con el verde vibrante de una chinche apestosa sana.<\/p>\n<p>La chinche apestosa adulta (<em>Plautia stali<\/em>)MINORU MORIYAMA<\/p>\n<p>En 19 grupos de chinches con la hipermutante <em>E. coli<\/em>, los cient\u00edficos tomaron los insectos m\u00e1s saludables de cada generaci\u00f3n (determinados por el crecimiento o por el color m\u00e1s saludable) y pasaron sus bacterias a la siguiente, repitiendo el proceso durante 12 generaciones. Con el tiempo, la <em>E. coli<\/em> en dos de los grupos de chinches parec\u00eda volverse beneficiosa para las chinches apestosas: las chinches inoculadas con estas cepas hab\u00edan mejorado la coloraci\u00f3n y, en general, ten\u00edan m\u00e1s probabilidades de sobrevivir hasta la edad adulta en comparaci\u00f3n con las generaciones anteriores.<\/p>\n<p> Al analizar los genomas de estas dos cepas antes y despu\u00e9s de que se volvieron beneficiosas, los cient\u00edficos determinaron que ambas cepas ten\u00edan mutaciones que interrump\u00edan la v\u00eda de represi\u00f3n de catabolitos de carbono (CCR). La v\u00eda CCR ayuda a las bacterias a sobrevivir cuando la glucosa (su fuente de carbono preferida) escasea al permitirles consumir otras fuentes de carbono para obtener energ\u00eda, e implica la regulaci\u00f3n al alza o a la baja de cientos de otros genes.<\/p>\n<p>&lt;blockquote <\/p>\n<p>Este estudio es muy novedoso y emocionante porque muestra la sorprendente facilidad con la que los microbios pueden evolucionar para convertirse en simbiontes.<\/p>\n<p>Alison Ravenscraft, Universidad de Texas en Arlington&nbsp;<\/p><\/blockquote>\n<p>Los investigadores a\u00fan no est\u00e1n seguros exactamente por qu\u00e9 estas mutaciones son beneficiosas para <em>E. coli<\/em>, pero una hip\u00f3tesis es que pueden facilitar el ajuste de las bacterias al entorno de las criptas intestinales. <\/p>\n<p>Dentro de las criptas de las chinches, es posible que las bacterias no tengan acceso a suficiente glucosa, dice Fukatsu. Normalmente, <em>E. coli<\/em> podr\u00eda intentar activar la v\u00eda CCR, pero dentro de la chinche apestosa no hay otras fuentes de carbono para explotar.<\/p>\n<p>Por lo tanto, dice Fukatsu, la bacteria puede cambiar repetidamente su metabolismo en vano, lo que debe ser un alto costo metab\u00f3lico para las bacterias. La eliminaci\u00f3n de dicho costo metab\u00f3lico al inactivar la v\u00eda CCR es una posible fuente de beneficios para las bacterias y, en \u00faltima instancia, tambi\u00e9n para el hu\u00e9sped.<\/p>\n<p>Fukatsu dice que evitar este costo metab\u00f3lico puede resultar en una producci\u00f3n bacteriana m\u00e1s eficiente de nutrientes esenciales al hu\u00e9sped, o simplemente puede permitir que m\u00e1s bacterias sobrevivan dentro del hu\u00e9sped, lo que en \u00faltima instancia resulta en mayores cantidades de los nutrientes requeridos por la chinche apestosa.<\/p>\n<p>Mientras que <em>E. coli hacia un insecto mutualista parec\u00eda estar mediado por la v\u00eda CCR en este estudio, Fukatsu cree que una mutaci\u00f3n CCR es solo una de las muchas v\u00edas que conducen al mutualismo. \u00c9l dice que los experimentos actualmente en curso en el laboratorio han creado muchas cepas de <em>E. coli<\/em> cuyos efectos beneficiosos sobre las chinches no parecen estar relacionados con la v\u00eda CCR.<\/p>\n<p>Hay tantos genes que contribuyen al establecimiento y mantenimiento de la simbiosis en el sistema, que \u00e9l dice. Ahora estamos buscando estos otros genes de simbiosis. . . . Elucidar todas las v\u00edas nos dar\u00e1 una comprensi\u00f3n m\u00e1s completa y completa de los mecanismos de la simbiosis.<\/p>\n<p>Este es un campo de estudio muy importante, dice Ravenscraft. Nos estamos dando cuenta de que gran parte de la biolog\u00eda de los animales y las plantas depende de los socios microbianos. . . . Estudiar c\u00f3mo evolucionan los mutualismos nos ayudar\u00e1 a comprender <em>c\u00f3mo<\/em> las bacterias brindan funciones cruciales tanto para nosotros como para los animales y plantas de los que dependemos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ARRIBA: Cr\u00edas de chinche apestoso (Plautia stali) adquieren bacterias simbi\u00f3ticas de sus c\u00e1scaras de huevo MINORU MORIYAMA Los insectos son una clase de animales incre\u00edblemente exitosa: han conquistado todos los continentes y se han extendido por pr\u00e1cticamente todos los ecosistemas terrestres. 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