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25 mayo 2015

  • Andreas Prokop en el año 2013, publicaron en la revista Genetics, un artículo cuyo título es "
  • Cómo diseñar un esquema de apareamiento genético: Paquete de capacitación básica para Drosophila Genética" (How to Design a Genetic Mating Scheme: A Basic Training Package for Drosophila Genetics), en el cual nos ofrecen un paquete de capacitación básico para la genética de Drosophila, diseñado para asegurar que los conocimientos básicos en todas las áreas clave estén cubiertos al tiempo que reduce el tiempo invertido por los entrenadores. En primer lugar, un manual de introducción a la historia, normas mendelianas en la mosca, marcadores y balanceadores, diseños de esquemas de apareamiento, y ​​las tecnologías transgénicas. A continuación, a través de auto-estudio de una presentación de PowerPoint, los alumnos son guiados paso a paso a través de un esquema de apareamiento. Por último, para consolidar los conocimientos, se les pide a los alumnos  diseñar esquemas de apareamiento similares que reflejen las tareas de rutina en un laboratorio de la mosca. 
    Recomendamos ampliamente este paquete de capacitación.

    25 abril 2015

    El cuerpo de Drosophila

    Publicado por Nitxin sábado, abril 25, 2015
    A continuación les presentamos una imagen del cuerpo de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster ¿Puedes reconocer las estructuras señaladas?
    Puedes consultar más información en: http://www.seresmodelicos.csic.es/mosca.html 



    1. Cabeza
    En la cabeza se encuentran gran parte de los órganos sensitivos: dos ojos (compuestos), una boca y un par de antenas. El esqueleto externo de la cabeza protege los tejidos blandos del interior.
    2. Patas
    Las patas están articuladas y cubiertas de pequeños receptores de sentido: las sensilias. Los tres pares de patas están unidos al cuerpo por la parte inferior del tórax.
    3. Ojos
    Los ojos de la mosca de la fruta silvestre son rojos. Se dice que son compuestos porque están formados por un gran número de diminutas lentes (omatidias) que reciben luz de diferentes puntos del entorno. Permiten una visión amplia, idónea para detectar movimiento y ver de cerca.
    4. Abdomen
    El abdomen contiene el sistema reproductivo y los intestinos.
    5. Antena
    La antena es un órgano que capta los estímulos del entorno y se puede equiparar a "grosso modo" al olfato, el gusto y el oído.
    6. Sensilia
    Las sensilias son una especie de pelos que extienden el cuerpo fuera del esqueleto externo y captan estímulos del exterior, equiparables al tacto, el olfato, el sabor y el oído.
    7. Exoesqueleto
    El esqueleto externo, o exoesqueleto, protege las partes internas del cuerpo.
    8. Tórax
    El tórax es la región media del cuerpo en la que se insertan las alas en la parte superior y las patas en la inferior. Contiene los sacos aéreos que dan ligereza al animal.
    9. Alas
    Las alas son ligeras y tienen un conjunto de venas que les dan la rigidez mínima necesaria para el vuelo. Están unidas al cuerpo por la parte superior del tórax.

    03 septiembre 2013

    La mosca de la fruta

    Publicado por Nitxin martes, septiembre 03, 2013

    30 octubre 2012

    Descifrando los procesos de la memoria en Drosophila

    Publicado por Anónimo martes, octubre 30, 2012
    imagen tomada de ScienceCodex
    Los detalles de la formación de la memoria siguen siendo desconocidos. Sin embargo, se ha establecido que los dos tipos de memoria – a corto y largo plazo – utilizan diferentes mecanismos de acción. Cuando se forma la memoria a corto plazo, ciertas proteínas en las neuronas del cerebro se modifican transitoriamente. Pero para establecer la memoria a largo plazo, las células tienen que sintetizar nuevas proteínas. Esto ha sido demostrado en experimentos con animales. Al bloquear la síntesis de proteínas por medio de ciertos fármacos, los animales en tratamiento no fueron capaces de generar memoria a largo plazo.

    El mecanismo preciso mediante el cuál las proteínas recién sintetizadas regulan la formación de la memoria es aún muy poco comprendido. Se cree que fortalecen las conexiones ya existentes entre neuronas, a la par de generar nuevas (ambos procesos se requieren para la formación de la memoria). Una célula nerviosa en el cerebro forma conexiones con sus cientos de miles de compañeras a través de la sinapsis. Cuando se forma la memoria, sólo se modifican sinapsis que se activan por experiencias específicas. El mecanismo por el cual la síntesis de nuevas proteínas queda restringido a las sinapsis activadas no ha quedado claro. Algunos neurobiólogos han postulado que la existencia de “marcadores o etiquetas sinápticas”. Entre los candidatos, se encuentra una familia de proteínas que es capaz de regular la síntesis local de proteínas, las CPEB. Se sabe que estas proteínas llevan a cabo tareas importantes durante el desarrollo embrionario, y recientemente se han identificado en las sinapsis neuronales.

    10 diciembre 2011

    Cerebro de mosca en 3D

    Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL sábado, diciembre 10, 2011



    Imagen tomada de http://download.cell.com/images/journalimages/0960-9822/S0960982211X00234_covhighres.jpg

    Una investigación muestra que en el sistema nervioso están optimizadas las conexiones entre neuronas, es decir, lo que se llama el cableado, en el cerebro organismos relativamente complejos, como la mosca de la fruta. Han hecho un mapa tridimensional detallado de una zona cerebral, lo que ha permitido ubicar cada neurona y calcular el cable necesario en las conexiones. Según Santiago Ramón y Cajal: "el sistema nervioso está conectado mediante la mínima cantidad de cable posible, optimizando con ello el coste energético y ahorrando espacio".

    Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de España, de la Universidad Dalhousie de Canadá y del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos presentaron un mapa tridimensional y sus análisis sobre esa zona del cerebro (del sistema visual) en la revista científica Current Biology, mereciendo su trabajo la portada del actual número de dicha revista.

    02 junio 2011

    Image courtesy of Instituto de Biología Molecular y Celular


    Una mosca sin abdomen es el devastador resultado de un pequeño cambio genético descubierto por un grupo de investigadores portugueses. Este grupo, encabezado por Alexandra Moreira del Instituto de Biología Celular y Molecular (IBMC), descubrió que cuando se remueve la señal de paro de un gen, las Drosofilas sufren severas anomalías en el desarrollo y mueren. Los hallazgos de esta investigación fueron publicados en la revista EMBO mostró que es importante cuál de las dos señales de paro del gen polo usan las células .Y que la pérdida del segundo conduce a graves problemas con el desarrollo normal y, finalmente, la muerte.

    Para que el material genético sea decodificado exitosamente, el genoma tiene incluidas señales o marcas. Estas muestran a la maquinaria celular dónde comienzan y terminan los genes cuando copia el material genético nuclear en RNA mensajeros que llevan la información a las fábricas de proteínas para sintetizar los componentes celulares. Durante el de-codificación de los genes hay una pequeña marca -llamada señal de poliadenilación- que indica a la célula "el mensaje termina aquí" o "el punto final de los genes", explica Alexandra Moreira, quien coordinó el equipo de investigación. En el trabajo participaron otros dos grupos uno en el IBMC, dirigido por Claudio Sunkel y el otro en la University of Oxford, dirigido por Nicholas Proudfoot, quien descubrió las señales de poliadenilación hace más de 30 años.

    El artículo completo puede leerse en la siguiente liga.

    23 septiembre 2010

    Análisis genómico de un experimento evolutivo con Drosophila

    Publicado por Ricardo Iván jueves, septiembre 23, 2010

    Investigadores de la UC Irvine publicaron un estudio en Nature que parece confirmar la teoría evolutiva de que el aprovechamiento de pequeñas diferencias en muchos genes diferentes son los responsables de nuevos caracteres en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, en lugar de mutaciones grandes en pocos genes. Los evolucionistas han discutido este tema por muchos años, pero no fue sino hasta la publicación de esta investigación que la también llamada teoría evolutiva "soft sweep" atrajo de manera importante la atención de la comunidad científica.

    Al secuenciar el genoma de varias generaciones de moscas de la fruta que utilizaron, los investigadores fueron capaces de concluir que este tipo de evolución "soft sweep" es responsable de la evolución que observaron en las generaciones subsecuentes del experimento. No se detectaron genes únicos que tuvieran un efecto generalizado sobre la población como para ejercer un cambio; sino que fueron las versiones alternativas de un gran número de genes las que se volvieron ligeramente más comunes.

    Las implicaciones de esta investigación van más allá del campo evolutivo ya que si la susceptibilidad a ciertas enfermedades está influenciada por cientos de genes en lugar de unos pocos, el desarrollo de tratamientos médicos específicos para estos genes se vuelve una tarea casi imposible.

    Puedes leer la publicación de este estudio aquí. y una nota sobre esta investigación de DiscoverMagazine aquí.

    24 junio 2010

    ¿Cuánto dura el sueño en la mosca de la fruta?

    Publicado por Biol. Varenka Martínez jueves, junio 24, 2010
    Según un estudio presentado en la Genetics Society of America en Boston, Massachusetts, eso depende de su composición genética.

    La Dra. Susan Harbison y su equipo de Investigación, identificaron en 112 lineas de moscas
    Drosophila melanogaster cerca de 1000 genes en los que ciertos cambios en una sola letra del DNA, llamados SNPs (polimorfismos de un solo nucleótido), están asociados con la duración del sueño nocturno. El 23% de estos genes analizados presentan homólogos en el genoma humano y cuatro de ellos (CrebB-17A, rutabaga, Shaker y el gen que codifica para el receptor del factor de crecimiento epidérmico) ya han sido implicados en estudios previos sobre el sueño en las moscas.
    La duración del sueño nocturno en estas líneas de
    Drosophila melanogaster fue increíblemente variable: desde 3.5 hasta 22 horas.

    Nadie sabe si el sueño tiene el mismo propósito en las moscas que en los seres humanos, pero algunas características del sueño son comunes en ambas especies. Como las personas, las moscas prefieren dormir en una posición determinada; normalmente están con sus cuellos caídos hacia abajo cuando están dormidas. También tienen un umbral de excitación aumentada, lo que significa que se necesita un empujón importante para despertarlas de un sueño pesado.


    Si quieres leer más sobre esta noticia sigue este link.

    09 junio 2010

    Los microbúbulos participan en la morfogénesis de Drosophila

    Publicado por Biol. Varenka Martínez miércoles, junio 09, 2010
    Un estudio publicado en la revista Developmental Cell del mes de mayo del presente año, revela el mecanismo que regula, en Drosophila melanogaster, la formación de la red de microtúbulos que opera en el interior de las células.
    Los microtúbulos desempeñan múltiples funciones celulares, entre ellas, intervienen en la determinación de la forma y son los responsables de algunos tipos de locomoción en la célula, del transporte intracelular de vesículas y orgánulos en el citoplasma y participan en la separación de los cromosomas durante la mitosis. En el estudio se muestra que durante la morfogénesis de la tráquea en Drosophila, una proteína llamada Spastina corta los microtúbulos de su sitio de anclaje y otra proteína llamada Piopo, se encarga de unirlos a un nuevo punto de anclaje. A partir de ese momento, los microtúbulos se organizan atendiendo a esta nueva ubicación y dirigen el transporte de sustancias hacia el interior de la célula. Con esta investigación los científicos enfatizan la relevancia funcional de la reorganización de los microtúbulos durante la morfogénesis en Drosophila. Más información en: Developmental Cell

    Brodu, V., Baffet, A. D., Le Droguen, P. M., Casanova, J., & Guichet, A. (2010). A developmentally regulated two-step process generates a noncentrosomal microtubule network in Drosophila tracheal cells. Developmental cell, 18(5), 790-801.

    02 mayo 2010

    ¿Qué pasa cuando las mitocondrias de Drosophila tienen hambre?

    Publicado por Biol. Varenka Martínez domingo, mayo 02, 2010
    Una mutación puntual en el gen tko de la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, que codifica la proteína S12 mitoribosomal, demostró ser el causante de un fenotipo deficiente en la cadena respiratoria, provoca retraso en el desarrollo y anormalidades neurológicas similares a los presentados en muchos trastornos mitocondriales humanos, así como el comportamiento de cortejo defectuoso.

    Un análisis a nivel del transcriptoma en la expresión génica de moscas mutantes tko, reveló cambios sistemáticos y compensatorios en la expresión de genes relacionados con el metabolismo, incluyendo la regulación positiva de la lactato deshidrogenasa y de muchos genes involucrados en el catabolismo de las grasas y proteínas. Enzimas intestinales específicas que participan en la movilización primaria de grasas de la dieta y proteínas, así como una serie de funciones de transporte, también fueron sobrerreguladas. Además, muchos genes de respuesta al estrés fueron inducidos. Otros cambios que pueden reflejarse son un retraso en el desarrollo, en particular un descenso de regulación de los genes relacionados con la reproducción, incluyendo la gametogénesis, así como el comportamiento de cortejo en los machos. Estos cambios representan una respuesta programada a una señal de hambre generada mitocondrialmente.

    Los resultados de este estudio indican que el metabolismo general y órgano-específico se transforma en respuesta a este fallo mitocondrial, incluyendo las funciones digestivas y de absorción. Además ha dado pistas importantes acerca de cómo podrían ser desarrolladas nuevas estrategias terapéuticas para los trastornos mitocondriales.
    Si quieres leer el artículo completo da click aquí.

    05 abril 2010

    Científicos revierten la pérdida de memoria -tipo Alzheimer- en moscas de la fruta.

    Publicado por Biol. Varenka Martínez lunes, abril 05, 2010
    Al bloquear la actividad de la proteína PI3K en moscas Drosophila que sufren un proceso similar al que causa la enfermedad de Alzheimer en humanos, un equipo de neurólogos dirigidos por el Dr. Yi Zhong del Cold Spring Harbor Laboratory, han impedido la pérdida de memoria en estas moscas.
    En dicha enfermedad, múltiples señales intracelulares se alteran en los tejidos del cerebro, incluyendo la vía PI3K/Akt. Los estudios in vitro han dado resultados que parecen ser compatibles con la idea de que la regulación de la vía de supervivencia celular PI3K, tiene una función protectora en la patogénesis de esta enfermedad. Sin embargo, el actual enfoque genético in vivo revela que la inhibición de la vía PI3K lleva al rescate de la pérdida de memoria inducida por el péptido β-amiloide (Aβ42) en el cerebro de Drosophila.
    Pero ¿cómo estos péptidos provocan la pérdida de la memoria? Para hallar la respuesta el Dr. Zhong y sus colegas realizaron un estudio de neurotransmisión llamado Depresión a Largo Plazo (LTD, por sus siglas en inglés) en una cepa de Drosophila genéticamente modificada que produce los Aβ42 humanos en sus cerebros, y observaron que las señales del LTD era mayores en esta cepa en comparación con sus controles. El equipo descubrió que este aumento se debía a una mayor actividad de la PI3K. Para corroborarlo, recurrieron al silenciamiento genético y a la inhibición farmacológica de las funciones de PI3K y en ambos casos se restauraron las señales normales del LTD. Los resultados sugieren que los péptidos Aβ42, estimulan la actividad de PI3K, que a su vez causa la pérdida de memoria y el incremento en la acumulación de las placas en el cerebro.
    El estudio aparece en línea, en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences
    (PNAS) del 29 de Marzo, si quieres leer el artículo completo sigue este link.

    31 enero 2010

    Drosophila como organismo modelo

    Publicado por Nitxin domingo, enero 31, 2010
    Drosophila melanogaster ha jugado un papel central en el desarrollo de la Genética, tanto clásica, como molecular y evolutiva. Si quieres leer una breve reseña de los descubrimientos realizados con esta mosca has un click en la siguiente liga: Model Organism Week: Drosophila melanogaster- The fruit fly.

    17 diciembre 2009

    Drosophila Information Service

    Publicado por Marco Carballo jueves, diciembre 17, 2009

    Como legado de C.B. Brigdes y M. Demerec se encuentra la revista Drosophila Information Service (DIS), la cual se encarga de recopilar y dar a conocer a los investigadores, profesores y estudiantes todo los nuevos conocimientos que estén relacionados con el modelo biológico por excelencia de la Genética, es decir, con Drosophila melanogaster.
    En este sitio los interesados podrán buscar los artículos que se publican en la revista del mismo nombre, así como enlaces a otros sitios con información de calidad sobre este organismo.
    Esperamos que sea de su agrado!

    29 noviembre 2009

    Información de Drosophila melanogaster

    Publicado por Marco Carballo domingo, noviembre 29, 2009

    En esta ocasión les traemos la recomendación del sitio web FlyMove, el cual esta enfocado en dar información sobre el modelo biológico utilizado por excelencia en la Genética: la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster.
    A todos los estudiantes de Genética se les recomendamos hacer una visita por este sitio ya que aquí podrán encontrar de forma clara y resumida algunos de los aspectos más importantes sobre este organismo, así como animaciones e imágenes que hacen amena e interesante la consulta de información.
    Desafortundamente, este sitio todavía sigue en construcción por lo que algunas de las opciones que ofrece (entre ellas la de hacer pruebas de conocimiento: Quiz) todavía no están disponibles. Sin embargo, esto no es excusa para no darse una vuelta por esto sitio.
    Esperamos que sea de su agrado y seguiremos atentos a la construcción de las opciones de FlyMove.

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