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miércoles, 8 de abril de 2015

.Fisión Binaria.

Las bacterias se reproducen en forma asexual, por lo común mediante fisión binaria, mecanismo también conocido como bipartición. Este proceso consiste en que una célula madre da origen a dos células genéticamente idénticas, pero de menor tamaño. Primero se duplica el ADN bacteriano circular con ayuda de ADN polimerasa, y después se forma una pared transversal por crecimiento interno de la membrana plasmática y la pared celular, tal como se muestra en la figura 10 y 11.
Algunas especies de bacterias, tras dividirse, mantienen a las células hijas unidas a través de las membranas. Esta característica permite formar colonias bacterianas, que facilitan mucho su identificación, pues cada especie que forma estas agrupaciones, lo hace de una forma especial: en una sola hilera unidimensional (como Staphylococcus de la página anterior), en dos dimensiones, en racimos, etc.
La fisión binaria ocurre muy rápido. En condiciones ideales, algunas bacterias se dividen a intervalos de 20 minutos. A ese ritmo, si no hay interferencia, una bacteria daría origen a más de mil millones de bacterias en 10 horas. Sin embargo, las bacterias no pueden reproducirse a esta rapidez durante mucho tiempo, porque pronto la falta de alimento o la acumulación de productos de desecho lo impedirían.
Otros mecanismos reproductivos que utilizan las bacterias con gemación y fragmentación, igualmente asexuales
http://biologiapuntocom.blogspot.com.ar/2012_12_01_archive.html

martes, 14 de febrero de 2012

.LYNN MARGULIS O EL INICIO DE UNA NUEVA BIOLOGÍA.



Lyn Margulis: el feminismo y el humanismo en la base de la Nueva Biología.
“En homenaje y gratitud”

El 22 de noviembre de 2011 falleció la bióloga norteamericana Lyn Margulis a los 73 años de edad. La trascendencia de sus aportaciones al campo de la evolución, la nueva concepción del papel de las bacterias en la biosfera y su colaboración en la elaboración de la hipótesis Gaia, hacen de esta mujer y de su trabajo uno de los hitos científicos mas importantes en la ciencia moderna con importantes repercusiones en biología y sociología. Con esta presentación queremos mostrar nuestro homenaje, agradecimiento y admiración a su trabajo y a su persona.


L. Margulys con componentes del colectivo "Otra biología"

Para muchos estudiantes es simplemente la autora de la teoría que explica el origen sibiogenético de de la mitocondrias y de los cloroplastos. Pero la obra de esta prestigiosa científica van mucho más lejos y con el humanismo y la feminidad como base de su personalidad y el rigor sin prejuicios en sus investigaciones, sus aportaciones a la ciencia han supuesto:

Cuestionar el neodarvinismo como teoría para explicar al menos la evolución celular Su trabajo científico situando a las bacterias en la base de la evolución, (teoría de la simbiogénesis), desplaza totalmente al neodarvinismo como modelo de explicación de la evolución basado en la mutación.

Demostrar que la coordinación y simbiosis en la biosfera son más importantes que la competencia defendida en el darvinismo.

Dar a las bacterias un protagonismo biológico que la ciencia les había negado.

Colaborar con importantes datos para la concreción de la hipótesis Gaia.

En conclusión podemos decir que las aportaciones de Lyn M. a la biología han supuesto la convulsión de importantes paradigmas en biología y con sus aportaciones la ciencia de los seres vivos entra en una etapa muy diferenciada que ya muchos convienen en llamar la NuevaBiología.
En España su trayectoria científica fué reconocida por varias Universidades, conocía perfectamente el español y buena parte de nuestra cultura y colaboró con la Universidad Autónoma de Barcelona en trabajos de biología evolutiva con bacterias del Delta del Ebro. En Zaragoza estuvo explicándonos sus propuestas en el 2003 y 2007.
Esta son algunas frases entresacadas de su pensamiento y de su vida:

… Inició sus estudios de secundaria en el instituto público y cuando fue trasladada por sus padres a la elitista Escuela Laboratorio de la universidad de Chicago, regresó por su cuenta al instituto con sus antiguos amigos, lugar al que ella pensó que pertenecía. De esa época recuerda con agrado a su profesora de español, la señora Kniazza.

Dueña de una vitalidad inigualable que llevó a los estudiantes de Boston a apodarla Nuestra Señora del Movimiento Perpetuo, la mezcla explosiva de su inteligencia, irreverencia científica y enorme calidez sedujo a un sinnúmero de alumnos, colegas y amigos….
….Su estancia en Tepoztlán (México) duró menos de un año, pero cuando regresó 30 años después las ancianas salían de sus casas a abrazarla, presentarle a sus hijos y nietos e invitarnos a comer sentados en el suelo en torno al fogón..
……..se casó con Carl Sagan, tuvo sus primeros dos hijos y terminó su doctorado. Se divorció de Sagan y se casó con Nick Margulis, un químico estadounidense, y tuvo dos hijos más, pero se volvió a separar porque no quiso cuidarle el fogón a Carl Sagan ni a ningún otro.

Etevista tras la conferencia: “Las bacterias en el origen de las especies: muerte del paradigma neodarwinista”.
…..Darwin era muy lamarckista….. Él tenía la misma idea que Lamarck, pero siempre decía que no estaba seguro. Por otro lado, el grupo de investigadores neodarwinistas que he comentado, donde se incluyen Fischer, Haldane y Sewall Wright, entre otros, tenían un corpus de literatura cerrado, como una religión. Y eso, es muy anglófono, porque los franceses desde el principio estaban en contra. Pero, claro, los ingleses y norteamericanos no leen francés ni ningún otro idioma.
……. La simbiogénesis es cosa de rusos, y también de americanos, pero siempre de gente que estaba marginada.
…De ninguna manera se extinguirá la vida, muchos organismos se acomodarán, pero lo que sí que será más fácil es que se extinga la especie humana, si no se pone remedio.(http://www.transhumanismo.org/entrevistas/entrevista_lynn_margulis.htm)

Por eso nos dice que la versión darwiniana, que ha asumido el neoliberalismo económico, de la “supervivencia de los mejor dotados se desvanece con la nueva imagen de cooperación continua, estrecha interacción y mutua dependencia entre formas de vida…
……Pero lo más entrañable era verla recitar en un buen castellano, aquel poema tan vital, y tan apropiado para ella, del Romancero Gitano de Lorca que empieza diciendo:
“Y yo que me la llevé al río
creyendo que era mozuela,
pero tenía marido”
Era Margulis en estado puro.

domingo, 15 de mayo de 2011

.Reino Monera: Bacterias.


Diversidad de formas

Las bacterias exhiben una considerable diversidad de formas, pero entre las más frecuentes distinguimos: los denominados cocos, que tienen forma de esfera, los bacilos como Escherichia coli, que son como bastones de longitud variable de extremos redondeados, y los espirilos, que son células helicoidales. Algunas variantes de estas formas son los cocobacilos (óvalos) y las bacterias corineformes, bacilos irregulares con un extremo ensanchado. Menos frecuentes son los vibriones, con forma de coma (cortos bastones encorvados). El más conocido es Vibrio cholerae, agente causante del cólera.


Otra característica es la disposición que adoptan las células; esto está en relación con los patrones de crecimiento de cada especie. Los cocos, por ejemplo, después de dividirse, pueden quedar

miércoles, 19 de enero de 2011

.Bacterias marinas.


Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha participado en un trabajo que ha descrito por primera vez cómo una bacteria marina puede aprovechar la luz como fuente de energía para crecer, gracias a la presencia de una proteína, la proteorodopsina. Hasta fecha reciente se pensaba que los únicos seres vivos capaces de utilizar la luz en el mar eran las algas, a través de la fotosíntesis. Las conclusiones del estudio aparecen en el último número de Nature.
El investigador del CSIC Carles Pedrós-Alió, que trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), en Barcelona, es uno de los firmantes del trabajo. Pedrós-Alió explica: “Las bacterias marinas están bañadas en luz. Siendo ésta una fuente de energía tan a su alcance, no es extraño que la evolución haya favorecido microorganismos que complementen su modo de vida heterotrófico con la energía de la luz”.
El investigador del CSIC explica que la mayor parte de las bacterias marinas son heterotróficas (requieren materia orgánica para su crecimiento), y al igual que todos los animales, respiran oxígeno y producen dióxido de carbono. No obstante, añade, “estudios moleculares recientes han detectado en algunas bacterias marinas un mecanismo alternativo de obtención de energía, a través de la luz”.
“Uno de estos mecanismos utiliza la proteorodopsina, una proteína que incluye un pigmento, el retinal, parecido al que tienen los seres humanos en la retina”, precisa Pedrós-Alió. Las bacterias marinas investigadas en este trabajo, al igual que ocurre con cualquier otro mecanismo limpio de obtención de energía, están siendo estudiadas para su aprovechamiento potencial.
Del mismo modo que los paneles solares aprovechan la energía del Sol para convertirla en energía eléctrica, las proteorodopsinas, unidas a una molécula de retinal, utilizan la energía solar para convertirla en energía bioquímica. Esta energía extra les proporciona una mayor eficiencia de crecimiento, de forma que consumiendo la misma cantidad de materia orgánica, consiguen formar una descendencia hasta cuatro veces mayor.

IMPLICACIÓN EN EL CAMBIO GLOBAL
Como consecuencia de este proceso, aseguran los autores, una comunidad microbiana rica en estas bacterias tendría un mayor crecimiento y produciría mucha más materia orgánica en partículas a partir de la misma cantidad de sustrato, lo que proporcionaría más alimento a niveles más altos de la red trófica marina y aceleraría el ciclo de carbono. Estas implicaciones en el flujo de carbono en el océano afectan así a la regulación de la concentración de CO2 en la atmósfera y a los mecanismos implicados en el cambio global.
El grupo de investigación responsable del trabajo cuenta con científicos del Instituto de Ciencias del Mar (CSIC), en Barcelona, y de las universidades de Kalmar, Lund y Chalmers, en Suecia, y La Laguna, en Tenerife.
Laura Gómez-Consarnau, José M. González, Montserrat Coll-Lladó, Pontus Gourdon, Torbjörn Pascher, Richard Neutze, Carlos Pedrós-Alió & Jarone Pinhassi. Light stimulates growth of proteorhodopsin containing marine Flavobacteria. Nature, 445, enero 2007.
Carles Pedrós-Alió (Barcelona, 1953) es profesor de investigación del CSIC

jueves, 2 de diciembre de 2010

.Anuncia NASA hallazgo de nueva forma de vida con componente toxico.





Cientificos de la Administracion Nacional para la Aeronautica y el Espacio (NASA) anunciaron hoy el hallazgo de una bacteria que se desarrolla y sobrevive alterando su composicion genetica, diferente a todo ser vivo conocido hasta ahora.

El descubrimiento abrio una nueva vertiente en el debate sobre vida extraterrestre, ya que la bacteria, conocida como GFAJ-,1 representa un tipo de existencia cuya composicion quimica era insospechada, porque sustituye al fosforo por arsenico.

Felisa Wolfe-Simon, quien encabezo el equipo de investigacion de la NASA dijo que la bacteria fue encontrada en el lago Mono Lake ubicado en California, que presenta altos niveles de salinidad y es rico en arsenico, considerado fatal para cualquier forma de vida.

``Sabemos que algunos microbios pueden respirar arsenico, pero lo que hemos encontrado es que los microorganismos estan construyendo con arsenico, partes de si mismos'', senalo Wolfe-Simon en una conferencia de prensa al dar a conocer el hallazgo.

La experta dijo que aun se desconoce si el arsenico reemplazo al fosforo o si siempre estuvo en la bacteria, pero sugirio la existencia de lo que se ha llamado la ``shadow biosphera'' (replica de la biosfera), utilizada para investigar diferentes origenes de la vida.

La presencia de un toxico como el arsenico, en sustitucion de uno de los seis elementos presentes en toda forma de vida (carbon, hidrogeno, nitrogeno, oxigeno, fosforo y sulfuro) pone en duda la teoria evolucionista que supone un ancestro comun para todos los animales.

El fosforo forma parte esencial de la quimica del material genetico (ADN y ARN) que son considerados elementos esenciales en cualquier celula viviente.

Los cientificos consideraron que hasta ahora existia la idea de que la vida requeria estos seis elementos sin excepciones y ``resulta que aqui hay una excepcion''.

Steven Benner, investigador en la Fundacion para la Evolucion Molecular Aplicada, sugirio que una explicacion plausible es que las bacterias se adaptaron a la presencia del arsenico hasta hacerlo parte de su material genetico.

Insinuo ademas que el hallazgo abre multiples lineas de investigacion, una de las cuales estaria en el desarrollo de bioenergia basada en arsenico, por ejemplo.

``La ciencia nunca duerme'', indicaron los investigadores de la NASA y anadieron que la importancia de este descubrimiento radica en que podria expandir la busqueda de vida en el tierra y fuera de ella.

NTX/RBV/VRR/

miércoles, 17 de noviembre de 2010

.Primera célula sintética.


Octubre 2010
Los investigadores trasplantaron los genomas de la bacteria Mycoplasma capricolum bacteria Mycoplasma mycoides en el 2007. Más tarde se realizó la misma hazaña con un genoma sintético en 2010. Foto: J. Instituto Craig Venter.

Los científicos han creado la primera célula de vida sintética

Los científicos han tenido éxito en el desarrollo de la primera célula viva que es controlada en su totalidad por ADN sintético. El equipo, dirigido por el Dr. Craig Venter del J. Craig Venter Institute (JCVI), con oficinas en Rockville, Maryland y San Diego, California, publicó su trabajo en la influyente revista Ciencia, el 20 de mayo de 2010.1 El avance ha sido aclamado como un hito científico, sino que también ha dado lugar a un intenso debate al más alto nivel del gobierno de los EE.UU.. La Comisión de Salud y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. celebrará una audiencia el 27 de mayo de 2010, para examinar el impacto de los desarrollos en el campo.2

Además, el presidente Obama rápidamente dirigió su Comisión Presidencial para el Estudio de las cuestiones de bioética para llevar a cabo una revisión de seis meses de las implicaciones de este hito científico y otros avances que nos esperan en el campo emergente de la investigación la biociencia conocida como biología sintética. La primera reunión de la Comisión Presidencial se llevó a cabo el 8 de julio y 9 de 2010, en Washington, DC.3 Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué retos políticos han llevado a esta inusualmente alto grado de control, y cómo podemos abordarlos?

¿Qué es la biología sintética?

La biología sintética es una mezcla de ciencias de la vida y la tecnología.
La biología sintética es un campo interdisciplinario de investigación en la intersección entre las ciencias de la vida y la ingeniería. Varias tecnologías clave que permiten que han sido fundamentales para el surgimiento del campo en la última década. En particular, las mejoras a las tecnologías

jueves, 30 de septiembre de 2010

.¿Las bacterias son tan malas?.




Las bacterias están asociadas con la suciedad, la enfermedad y la muerte.
Las bacterias sufren de un caso de relaciones públicas negativas. Usted probablemente asocia a las bacterias con las palabras suciedad, enfermedad y muerte. Y de hecho, por siglos, las infecciones bacterianas fueron la mayor causa de la mortalidad infantil en el mundo. La mortalidad infantil comenzó a disminuir cuando la gente aprendió a tener una mejor higiene. La disminución continuó con la introducción de los antibióticos para el mejor tratamiento y con la vacunación para la prevención de las enfermedades mortales más comunes.

Las bacterias, de hecho, sí están involucradas con la suciedad, la enfermedad y la muerte, a las cuales deberíamos añadir la descomposición. La descomposición de las sobras de la comida, de los desechos del jardín, de los cuerpos muertos y las aguas malolientes de una vasija olvidada son todos el resultado de la actividad de las bacterias. También lo son el olor corporal, las caries, la inflamación de la garganta y la peste bubónica, para solo nombrar algunas de las enfermedades a ambos extremos del espectro. Con razón las bacterias reciben tanta prensa negativa.

Las bacterias que causaron las grandes enfermedades de nuestra historia pueden estar cerca de la extinción.
Los comerciales de la televisión quieren que nosotros pensemos que la única bacteria buena es una bacteria muerta. Hoy en día se añaden agentes antibacteriales a la pasta de dientes, al jabón, a los detergentes y a los plásticos. No existe una Sociedad para la Protección de las Bacterias, aunque existe una iniciativa satírica para el Tratamiento Ético de las Bacterias.1 Algunas bacterias pueden estar muy cerca de la extinción y no es coincidencia que estas bacterias son patogénicas (que causan enfermedades), tales como la Salmonella typhi (la causa de la fiebre tifoidea) o Yernisia pestis (la causa de la plaga). Afortunadamente para las pequeñas criaturas, algunas poblaciones de ellas sobreviven en áreas remotas, donde no han sido eficientemente cazadas y perseguidas con vacunas o con agentes antimicrobianos. En estos lugares, la gente aún corre el riesgo de contraer las enfermedades que ellas causan.

El reino Monera

Es tiempo de darle un vistazo más cercano al Reino de las Bacterias, así, en mayúsculas. Porque de verdad que es un Reino, hablando biológicamente, y tanto el linaje antiguo, como la diversidad y el poder evolucionario de los habitantes de este reino merecen recibir un tratamiento real, en vez de desprecio.

Antes de despertar la fascinación por el mundo de las bacterias, debemos aclarar un concepto equivocado: las bacterias no son virus.

Mientras la mayoría de las bacterias viven como células independientes con una membrana que las separa del mundo exterior, los virus solo pueden multiplicarse dentro, y en detrimento, de las células que ellos infectan. Interesantemente, algunos virus llamados bacteriófagos, se ha especializado en infectar a bacterias.2,3
Una bacteria es diferente a un virus en su estructura y en la manera en que habita a su huésped.
Los virus están compuestos de material genético (ADN o ARN) rodeado de una cáscara de proteína. Ellos no pueden metabolizar y, una vez dentro de una célula huésped, su material genético secuestra a la maquinaria de la célula para producir réplicas de sí mismo.

Las bacterias son mucho más similares a usted y a mi. Ellas exhiben las características básicas de todos los seres vivientes: ellas respiran, metabolizan, producen desechos y mantienen un potencial de membrana. Sin embargo. Ellas no poseen un núcleo en el cual el ADN se encuentra separado del resto de la célula, como se ve en las plantas y en los animales. Esta es la distinción mayor entre los procariotes (el tipo de célula que compone a la mayoría de los microorganismos, incluyendo a las bacterias) y los eucariotes (un tipo diferente de célula que forma a la mayoría de los microorganismos nucleados, como la levadura, o a las células de los organismos, por ejemplo, de los humanos).

Tanto los virus como las bacterias pueden causar enfermedades. Sin embargo, no todos los tipos de virus causan enfermedades en los humanos y no todas las bacterias causan enfermedades.

La mayoría de las bacterias son inofensivas y algunas son beneficiosas.
Otro error de concepto que tenemos es que las bacterias son malas para la gente. Es cierto que uno no quiere encontrarse con algunas bacterias, pero la mayoría de ellas son completamente inofensivas y algunas hasta son altamente beneficiosas para la gente. Algunas bacterias pueden ser beneficiales

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