viernes, 30 de marzo de 2012

Importancia de conocer el genoma de las bacterias.

Gracias a los diferentes estudios que se han realizado es posible conocer la forma en la que han evolucionado los diferentes genomas, y las formas en las que se da el proceso de la síntesis de proteínas, y diferentes sustancias que son importantes para el buen funcionamiento en el cuerpo.

La investigación fue realizada por   Lluís Ribas de  investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y Jefe de laboratorio de Traducción Genética, analizó muestras de genes de ARN  y de transferencia ARNt, siendo este muy importante en la formación de proteínas.  Los resultados muestran que los genomas se han adaptado a las actividades de algunas enzimas, lo que quiere decir que su estructura ha sido modificada para lograr la buena formación de las diferentes estructuras,  siendo estas enzimas, proteínas, entre otras.

Conocer estos resultados es muy importante, ya que al tenerlos es posible diseñar de una forma adecuada proteínas que necesitan los organismos, para el tratamiento del cáncer esta información es muy útil puesto que éstas enzimas y proteínas se encuentran en las células que producen algún tipo de cáncer, ya que la síntesis de proteínas se da a mayor velocidad en células cancerígenas. Por lo tanto se podrán solucionar problemas en personas que no sinteticen de forma adecuada una proteína, o  personas con cáncer, la información  es útil en este tipo de tratamientos.

viernes, 23 de marzo de 2012

¿Por qué es importante el estudio de la genética bacteriana?


Para empezar, me gustaría hablar de un artículo que refleja muy bien la importancia de la genética bacteriana.


Microorganismos que sí querríamos encontrar en nuestros cultivos

Este artículo nos habla de los cultivos de arroces a nivel mundial, y cómo este producto es la base de la alimentación de la población mundial. Entonces, es necesario saber todo aquello que sea beneficioso o dañino para éste, porque los problemas que esto puede producir serían a nivel mundial, no siempre siendo de carácter alimenticio, sino también político, social y hasta cultural. Y es aquí donde entran en juego los microorganismos y, más específicamente las bacterias que afectan al cultivo tanto positiva como negativamente.

Es necesario el estudio de la genética de estos microorganismos porque la interacción de éstos es la que determina una buena producción, como lo son las bacterias que ayudan al crecimiento de la planta de arroz, no solo ayuda a que éstas se produzcan más rápido sino que, al provocar ésto, la demanda se puede cubrir en un 100% y a nivel económico es un factor muy favorable.

Pero ahora, también están los pesticidas hechos de bacterias para acabar con determinados microorganismos que afectan la producción de la planta de arroz. Aunque sea un pesticida por ser hecho de bacterias adecuadamente estudiadas y tal vez genéticamente modificadas no afectan ningún sector de la planta, solo tienen la meta fija.

martes, 20 de marzo de 2012

La duplicación del ADN

La estructura fundamental de la genética es el ADN, por lo tanto es necesario conocer cómo se duplica, para que así, la célula pueda dividirse en dos o más células hijas.

Resultado de la Duplicación
(Semiconservativa)
Se dieron muchas teorías sobre cómo se duplicaba el ADN, hasta que James Dewey Watson y Francis Crick propusieron la hipótesis "Semiconservativa", según la cual, las moléculas de ADN formadas a partir de otra antigua, tienen una hebra antigua y una nueva. 

Para que la duplicación del ADN se presente, es necesaria la presencia de diferentes enzimas que ayudan a realizar diferentes procesos. Primero, la enzima Helicasa actúa sobre la doble hélice de ADN desenrollándola, por lo que su función es comúnmente comparada con la acción de las tijeras. Después, la enzima ADN Polimerasa se encarga de sintetizar las nuevas hebras de ADN que se van a unir, a través de puentes de Hidrógeno, con la antigua hebra. Esta enzima sólo actúa en dirección 5' 3', sintetizando por completo la hebra complementaria; Sin embargo, esta enzima también sintetiza algunos de los nucleótidos necesarios para la segunda hebra complementaria en dirección 3' 5'. Los nucleótidos que el ADN Polimerasa no sintetiza son sintetizados por la última enzima: ADN Ligasa que también se encarga de darle la forma de doble hélice a la estructura nueva de ADN. 

Para más información, es recomendable visitar estos enlaces: