01 junio 2013
Gen autosómico también influye en el desarrollo del sexo
16 febrero 2012
¿Mezcla?
Las islas dispersas del Océano Pacífico fueron colonizadas por marinos que partieron de las costas orientales y las islas de Asia, viajaron miles de kilómetros en barco. Mientras tanto, la América precolombina de Sur fue poblada por personas que cruzaron un puente de tierra más al norte (ahora ya desaparecido) ¿Estos dos grupos se encuentran en el nuevo mundo?
El inmunólo Erik Thorsby de la Universidad de Oslo analizó esta población en la Isla de Pascua en el 1971 para detectar rastros de la contribución de los americanos polinesios. Se puede pensar que sus hallazgos recientes pueden mostrar que los nativos americanos pudieron haber acompañado Polinesios de la costa de América del Sur a Isla de Pascua antes de la llegada de los europeos.Thorsby pudo utilizar muestras de sangre de los isleños, recopilados desde la década de 1970, para examinar su ADN con determinados marcadores genéticos.La mayoría de los marcadores señalaron genes comunes en otros Polinesios, pero los antígenos de leucocitos mostraron que unos pocos individuos tenían un tipo, o alelo, que se encuentra sólo entre los nativos americanos. Esta y otras pruebas genéticas sugieren que los alelos son más antiguos y se introdujeron siglos antes de que los isleños fueran enviados al Perú por los europeos, aun hay controversia al respecto, sobretodo por registros cronológicos ¿Qué opinas?
Más información en: Did Easter Islanders Mix It Up With South Americans? y también en The Polynesian gene pool: an early contribution by Amerindians to Easter Island
16 enero 2012
Origen de las hormigas super soldado
Imagen tomada de: http://tec.nologia.com/wp-content/uploads/2012/01/hormigas-super-soldado.jpg
La única sociedad que hace sombra a la humana en complejidad y dureza es la de las hormigas. Estos insectos organizan comunidades de millones de individuos en torno a reinas, líderes por cuya prosperidad velan las castas obreras encargadas de conseguir alimento y las guerreras que procesan la comida y defienden el hormiguero. Como el hombre, las hormigas han inventado la división del trabajo y el dominio de unos sobre otros.
Entre las clases dominantes, una extraña subcasta ha aparecido y desaparecido a lo largo de la historia de las Pheidole, un género de hormigas que abarca 1.100 especies que viven en todo el mundo. Se trata de los supersoldados, con cuerpos mucho más grandes que el resto de soldados y unas enormes cabezas con forma de escudo. Con sus testas taponarán las entradas del hormiguero ante el ataque de hormigas legionarias nómadas que se ganan la vida organizando marabuntas e invadiendo ciudades ajenas.
Los supersoldados son viejos conocidos de los entomólogos, no así los mecanismos biológicos que deciden su destino, es decir, cuándo una larva de soldado se convierte en la de un supersoldado. Tampoco saben por qué de las muchas especies de Pheidole sólo unas pocas poseen una subcasta de este tipo de superhormigas.
Un grupo de investigadores liderado por Abderraman Khila, de la Universidad McGill de Canadá, desvela en Science el remoto origen biológico de esos gigantones. Su equipo encontró algo muy parecido a súuersoldados en una colonia de Pheidole morrisi, una especie que, en teoría, carece de esta subcasta defensora.
Los investigadores creyeron que las superhormigas con las que se toparon respondían a un cambio en el medio ambiente que podría haber reactivado la maquinaria biológica que fabrica supersoldados en lugar de soldados rasos.
Eso mismo fue lo que comprobaron. Añadiendo una hormona a larvas de P. morrisi, engendraban individuos enormes y con desmesurados cabezones a modo de parapeto. La teoría decía que las morrisi habían perdido la capacidad de crear supersoldados a lo largo de la evolución, pero la práctica mostraba que esa capacidad se puede recuperar. Al añadir la hormona a otras especies de Pheidole sin casta de supersoldados estas volvían a producirlos. La explicación de Khila es que el paquete genético necesario para hacer supersoldados ha permanecido intacto, pero desactivado, en ciertas especies desde que este género de hormigas desarrollaron el primer individuo super para proteger sus nidos. Además han rastreado el árbol genealógico de las Pheidole para poner fecha aproximada a esa primera aparición: hace al menos 35 millones de años.
Esta noticia fue publicada en el diario español Público, puedes leer la nota original aquí.
Puedes leer el abstract del artículo original titulado Ancestral Developmental Potential Facilitates Parallel Evolution in Ants si das click aquí.
12 enero 2012
Descubren gen responsable de cáncer de pulmón
El equipo de científicos encontró un marcador, conocido como CD166, para identificar esas células. El equipo, encabezado por Bing Lim, director asociado del departametno de biología de células madre cancerígenas del Instituto de Genoma de Singapur, y por Elaine Lim, médico oncólogo afiliado del Hospital Tan Tock Seng y del Centro Nacional de Cáncer de Singapur, realizaron estudios genómicos sobre los TIC, y descubrieron varios genes importantes para el desarrollo de células cancerígenas.
Los científicos encontraron que en casos anormales, cuando el nivel de una enzima metabólica conocida como glicina descarboxilasa se eleva significativamente, se provocan cambios en la conducta de la célula, volviéndola cancerosa. La glicina descarboxilasa es una encima normal en las células, presente en pequeñas cantidades.
Esta nota fue publicada en el diario La Jornada, puedes leer la nota completa si das click aquí.
El artículo original se titula, Glycine Decarboxylase Activity Drives Non-Small Cell Lung Cancer Tumor-Initiating Cells and Tumorigenesis y fue publicado en la revista Cell, puedes leer el abstract en este link.
10 diciembre 2011
Cerebro de mosca en 3D
12 noviembre 2011
Juventud y moscas
19 octubre 2011
Genes de resistencia a malaria y origen del hombre

Pascal Gagneux, profesor en la Universidad de Washington y colaboradores, publicaron recientemente en la revista ’Proceedings of National Academy of Science (PNAS), que hay un claro vínculo entre las moléculas de ácido siálico, un azúcar que se encuentra en la superficie de las células de todos los animales, y la selección darwinista.
Estas moléculas, que sirven de blanco para patógenos invasores porque interactúan con otras células y con el ambiente, hace millones de años que eran idénticas entre todos los simios, incluidos los antepasados de los seres humanos. Todas eran del tipo conocido como ácido N-glycolylneuraminico o Neu5Gc.
En el año 2005, los autores ya señalaron que este gen mutó hace unos tres millones de años y se quedó inactivo, provocando que aquella rama de grandes simios se hiciera resistente al parasito de la malaria, tan común en África. A cambio, los ancestros empezaron a producir una variante de ácido siálico, la Neu5Ac. "El haber perdido este ácido podría representar en el linaje homínido una ventaja, al impedir el paso a algunos patógenos, por así decirlo, cerrándoles la puerta de entrada a las células".
Este cambio, según Gagneux, sucedió "en el mismo tiempo en el que aquellos homínidos se convertían en depredadores en su medio ambiente". "Es complicado estar seguro de lo que sucedió, porque la evolución es simultánea en muchos genes, pero sí sabemos que los humanos primitivos desarrollaron una inmunorespuesta a Neu5Gc. Sus sistemas inmunes lo reconocían como un intruso que debía ser destruido", apunta. Recuerda Gagneux que era el momento en el que comenzaban a comer más carne roja, una gran fuente de esta molécula, lo que pudo estimular aún más esta respuesta inmune.
Los investigadores defienden que esta respuesta frente a la molécula probablemente afectó a la reproducción. Dado que los embarazos de los mamíferos tienen un alto coste biológico para las hembras -incluso la vida, en algunos casos extremos- , pudo ocurrir que fuera necesario para ellas asegurarse que el esperma que fertilizaban sus óvulos fuera el mejor posible, por lo cual rechazarían los que llevaran la molécula Neu5Gc, que reducía sus posibilidades de éxito reproductivo.
Para probar esta hipótesis, expusieron esperma de un chimpancé, en el que la superficie de estas células es diferente del esperma humano en más de un 50%, a los anticuerpos humanos ’anti-Neu5Gc’. Y los anticuerpos mataron el esperma del mono ’in vitro’.Un segundo test consistió en acoplar ratones femeninos transgénicos (manipulados para no producir los ’anti-Neu5Gc’) con machos que sí producían esta molécula. El resultado fue que la fertilidad de las hembras fue muy baja por incompatibilidad entre ambos. "A lo largo del tiempo esa incompatibilidad se iría reduciendo y al final se acabaría eliminando a los machos con Neu5Gc", concluye Gagneux, para quien no deja de resultar extraño que ese proceso de selección fuera más rápido cuando la fertilidad disminuye poco a poco que cuando es del 100%".
El esperma que tuviera ácido siálico en su superficie, y por tanto no tuviera la mutación que lo inactiva, se habría eliminado de la población por este mecanismo reproductivo (y quizás también porque tendrían una desventaja frente a algunos patógenos).
Estos resultados, según Gagneux, dan peso al concepto de "especiación por la infección", es decir, al proceso por el cual una combinación de enfermedades infecciosas que afecta a una población de individuos concreta podría haber predispuesto a ese grupo a divergir de otras poblaciones de la misma especie, debido a que se generó una incompatibilidad reproductiva. En el caso de los primeros ’Homo’, uno de esos factores pudo se la inmunidad femenina al gen Neu5Gc.
Esta pérdida del Neu5Gc, hace entre dos y tres millones de años, coincidió con la aparición del ’Homo ergaster/erectus’, considerado el ancestro más probable de nuestra especie, por lo cual ese mecanismo inmune pudo estar implicado en la evolución.
Para el científico "la idea original es la de que en el linaje humano hay no solo genes que han adoptado funciones evolutivamente nuevas respecto al chimpancé, sino que también hay genes que se han inactivado y que siguen siendo funcionales en el chimpancé".
Puedes leer el artículo original aquí.
Modificado de Una mutación que protegía de la malaria...
07 octubre 2011
Nuevo antibiótico contra infecciones oportunistas, desarrollado por investigadores mexicanos.
15 septiembre 2011
¿La resistencia a Antibióticos es nueva?

03 agosto 2011
Epigenética

03 julio 2011
Artículo de los alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey.
24 junio 2011
Plantas Mejoradas Genéticamente: Una alternativa para la agricultura en zonas áridas
19 junio 2011
Mutaciones del "Hombre lobo mexicano"

11 junio 2011
Secuencia del genoma puede revelar el “talón de Aquiles” de una importante enfermedad del trigo.

01 junio 2011
Sustituciones en la hemoglobina de mamuts siberianos les conferían propiedades bioquímicas de adaptación para tolerar el frío.

31 mayo 2011
La interacción entre aprendizaje y evolución.
16 mayo 2011
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14 mayo 2011
Inovación del plan del cuerpo en membrácidos, programa genético.
10 mayo 2011
LA DUPLICACIÓN DEL GENOMA PROMUEVE LA RÁPIDA ADAPTACIÓN DE LAS PLANTAS
06 mayo 2011
Acceso temporal al artículo original de Jacob y Monod, sobre el "Modelo del Operón"
Hace 50 años que el primer artículo del "Modelo del Operón" se publicó en el Journal of Molecular Biology, por lo que esta revista pone a disposiciòn del público la publicación de Jacob y Monod (por tiempo limitado). Si quieres leer el artículo original de 1961 sigue la siguiente dirección: http://mail.elsevier-alerts.com/go.asp?/qH.1NFQ83F/bESJ001/mSW6883F/uY9IJG9/xIAG883F/uY9IJG9/





