{"id":7412,"date":"2017-10-16T08:45:46","date_gmt":"2017-10-16T14:45:46","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=7412"},"modified":"2017-10-16T08:45:59","modified_gmt":"2017-10-16T14:45:59","slug":"conocimientos-pioneros-sobre-el-funcionamiento-de-los-genes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/conocimientos-pioneros-sobre-el-funcionamiento-de-los-genes\/","title":{"rendered":"Conocimientos pioneros sobre el funcionamiento de los genes"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">El Premio Nobel de Qu\u00edmica de 2017 ha premiado diversos avances en las t\u00e9cnicas para visualizar la estructura at\u00f3mica de las c\u00e9lulas. Estas t\u00e9cnicas son cada vez m\u00e1s potentes y contribuyen a aclarar el modo en el est\u00e1 construido el ser humano.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora, el uso de una t\u00e9cnica avanzada de microscop\u00eda de superresoluci\u00f3n ha puesto de manifiesto la interrelaci\u00f3n entre los genes y los mecanismos que los regulan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las c\u00e9lulas responden a su entorno mediante la regulaci\u00f3n g\u00e9nica, en la que entran en juego factores de transcripci\u00f3n. La transcripci\u00f3n, a su vez, es el mecanismo que controla la expresi\u00f3n g\u00e9nica y se rige uniendo factores a promotores g\u00e9nicos, lo que provoca que activen o supriman la expresi\u00f3n de los genes. Pero los mecanismos por los que los factores encuentran sus dianas no se conocen con precisi\u00f3n, a pesar de que esta informaci\u00f3n es fundamental para que entendamos c\u00f3mo se controlan los genes. La microscop\u00eda avanzada de superresoluci\u00f3n ha mostrado que los genes del organismo humano est\u00e1n controlados por c\u00famulos de sustancias qu\u00edmicas que forman unos \u201cbalones nanom\u00e9tricos\u201d, y ello ha puesto de manifiesto, a ojos de la comunidad cient\u00edfica, \u201cel aspecto novedoso e inexplorado de la regulaci\u00f3n g\u00e9nica\u201d gracias a tecnolog\u00eda que no apareci\u00f3 hasta hace poco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Unos investigadores de la Universidad de York, dos de los cuales han recibido fondos europeos en el marco del proyecto ISOLATE, acaban de publicar un art\u00edculo titulado \u201cTranscription factor clusters regulate genes in eukaryotic cells\u201d (es decir, \u201cC\u00famulos de factores de transcripci\u00f3n regulan genes de c\u00e9lulas eurocariotas\u201d). En el art\u00edculo, aseguran haber despejado la inc\u00f3gnita ya antigua de c\u00f3mo los factores de transcripci\u00f3n consiguen dar eficazmente con sus dianas. Aplicando microscop\u00eda de fluorescencia de mol\u00e9cula \u00fanica, el equipo consigui\u00f3 la capacidad \u201csobrecogedora\u201d de mirar en el interior de las c\u00e9lulas, mol\u00e9cula a mol\u00e9cula, en palabras del investigador principal, Mark Leake, catedr\u00e1tico de F\u00edsica Biol\u00f3gica en la Universidad de York.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores opinan que el proceso descrito de formaci\u00f3n de esos c\u00famulos se debe a una estrategia ingeniosa de la que se vale la c\u00e9lula para lograr que los factores de transcripci\u00f3n alcancen sus genes diana lo m\u00e1s r\u00e1pido posible. En su opini\u00f3n, no es coincidencia que el tama\u00f1o de esos balones nanom\u00e9tricos coincida con el de los huecos que hay entre el ADN cuando se encuentra compactado en el interior de una c\u00e9lula. El ADN se encuentra encajado dentro de las c\u00e9lulas, pero deja peque\u00f1os huecos entre las distintas hebras, de aspecto similar a la malla que traza una red de pesca. El tama\u00f1o de la malla es muy similar al tama\u00f1o de los balones nanom\u00e9tricos descritos por los autores.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El profesor Leake declar\u00f3 a Science Daily que \u201cse deduce que los balones nanom\u00e9tricos pueden rodar a lo largo de segmentos de ADN pero, de pronto, saltar a otro segmento pr\u00f3ximo. As\u00ed, cada bal\u00f3n puede hallar el gen en concreto que controla con mucha m\u00e1s rapidez que si no pudiese dar esos \u201cnanosaltos\u201d. En otras palabras, las c\u00e9lulas pueden responder lo m\u00e1s r\u00e1pido posible a se\u00f1ales procedentes del exterior, y esta es una ventaja inmensa en la lucha por la supervivencia\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores conf\u00edan en que sus hallazgos ayuden de manera importante para comprender los aspectos mecanicistas de las placas amiloides que se observan en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y el Parkinson. Conocer m\u00e1s a fondo el mecanismo de acumulaci\u00f3n podr\u00eda ser \u00fatil no solo para entender esos trastornos; tambi\u00e9n podr\u00eda dar lugar en el futuro a aplicaciones novedosas de la biolog\u00eda sint\u00e9tica en el sentido de fabricar circuitos g\u00e9nicos que, por ejemplo, posean una gama de tiempos de respuesta predefinidos a voluntad.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">ISOLATE (Developing single cell technologies for systems biology) fue una Red de Formaci\u00f3n Inicial en la que participaron once alumnos, quienes siguieron un programa sobre temas de vanguardia pertenecientes a los \u00e1mbitos de la microtecnolog\u00eda, la bioingenier\u00eda, la biof\u00edsica, la qu\u00edmica anal\u00edtica, la bioqu\u00edmica y la biolog\u00eda de sistemas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente: <\/strong>Science Daily<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Premio Nobel de Qu\u00edmica de 2017 ha premiado diversos avances en las t\u00e9cnicas para visualizar la estructura at\u00f3mica de las c\u00e9lulas. 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