{"id":6010,"date":"2019-04-17T08:00:19","date_gmt":"2019-04-17T12:00:19","guid":{"rendered":"http:\/\/articulos.sld.cu\/editorhome\/?p=6010"},"modified":"2019-04-17T08:00:19","modified_gmt":"2019-04-17T12:00:19","slug":"celula-con-genoma-artificial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/contenidosportal.sld.cu\/editorhome\/2019\/04\/17\/celula-con-genoma-artificial\/","title":{"rendered":"C\u00e9lula con genoma artificial"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-19439\" title=\"J. Craig Venter\" src=\"https:\/\/contenidosportal.sld.cu\/editorhome\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2011\/02\/J.-Craig-Venter.jpg\" alt=\"J. Craig Venter\" width=\"200\" height=\"244\" \/>La primera c\u00e9lula con genoma artificial fue creada por el equipo liderado por <a title=\"Wikipedia\" href=\"https:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Craig_Venter\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">John Craig Venter<\/a>, bi\u00f3logo y empresario estadounidense, presidente fundador de <em>Celera Genomics<\/em>, cuyos trabajos contribuyeron a descifrar la secuencia de bases nitrogenadas de nuestro ADN durante sus investigaciones sobre el genoma humano.<\/p>\n<p>La capacidad de producir c\u00e9lulas sint\u00e9ticas es esencial para los investigadores dedicados a la producci\u00f3n de ADN sint\u00e9tico pues estas c\u00e9lulas portan una marca que permite distinguir entre el ADN producido por ellas de aquel producido por c\u00e9lulas naturales. Si estos m\u00e9todos pueden generalizarse, el dise\u00f1o, la s\u00edntesis, el ensamblaje y el trasplante de cromosomas sint\u00e9ticos ya no ser\u00e1n una barrera para el progreso de la biolog\u00eda sint\u00e9tica y sus aplicaciones.<!--more--><\/p>\n<p>Durante 15 a\u00f1os, J. Craig Venter persigui\u00f3 el sue\u00f1o de construir un genoma desde cero y utilizarlo para crear vida sint\u00e9tica. \u00c9l y su equipo cient\u00edfico en el<em> Instituto J. Craig Venter (JCVI)<\/em> en Rockville, Maryland, y San Diego, California, obtuvieron en 2010 los primeros resultados en esta direcci\u00f3n. En una publicaci\u00f3n para la revista <a href=\"https:\/\/science.sciencemag.org\/content\/329\/5987\/52.full\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><em>Science<\/em><\/a>, describen la creaci\u00f3n gradual de un cromosoma bacteriano y la transferencia exitosa de este a una bacteria, donde reemplaz\u00f3 al ADN nativo. Con el genoma sint\u00e9tico como base, esa c\u00e9lula microbiana comenz\u00f3 a replicarse y crear un nuevo conjunto de prote\u00ednas.<\/p>\n<p>Las bacterias \u00absint\u00e9ticas\u00bb que se dieron a conocer en ese momento tienen su origen en un proyecto encabezado por Venter y sus colegas de JCVI, Clyde Hutchison III y Hamilton Smith, para determinar las instrucciones m\u00ednimas necesarias para la vida microbiana y desde all\u00ed agregar genes que podr\u00edan convertir una bacteria en una f\u00e1brica que produce compuestos \u00fatiles para la humanidad.<\/p>\n<p><strong>La creaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>En 1995, un equipo liderado por este tr\u00edo secuenci\u00f3 el cromosoma de 600 000 bases de una bacteria llamada <em>Mycoplasma genitalium<\/em>, el genoma m\u00e1s peque\u00f1o conocido de un organismo de vida libre. El microbio tiene aproximadamente 500 genes, y los investigadores descubrieron que pod\u00edan eliminar 100 genes individuales sin efectos negativos.<\/p>\n<p>En 2007, Venter, Smith, Hutchison y sus colegas finalmente demostraron que pod\u00edan trasplantar cromosomas naturales de una especie microbiana a otra y en el 2008, demostraron que pod\u00edan crear un cromosoma artificial que coincidiera con las secuencias de ADN con \u00abmarca de agua\u00bb de <em>M. genitalium<\/em> pero que tambi\u00e9n les permitiera distinguir el genoma sint\u00e9tico del natural.<\/p>\n<p>Pero la combinaci\u00f3n de esos pasos se estanc\u00f3, en parte porque <em>M. genitalium<\/em> crece tan lentamente que un experimento puede tardar semanas en completarse. El equipo decidi\u00f3 cambiar los microbios, secuenciando el genoma de 1 mill\u00f3n de bases del <em>M. mycoides<\/em> de crecimiento m\u00e1s r\u00e1pido y comenzando a construir una copia sint\u00e9tica de su cromosoma. Al final, mostraron que pod\u00edan extraer el cromosoma natural de <em>M. mycoides<\/em>, colocarlo en una levadura, modificar el genoma bacteriano y luego transferirlo a <em>M. capricolum<\/em>, un pariente microbiano cercano.<\/p>\n<p>El siguiente paso fue mostrar que la copia sint\u00e9tica del ADN bacteriano podr\u00eda manejarse de la misma manera.<\/p>\n<p>La biolog\u00eda sint\u00e9tica tiene como objetivo hacer que la ingenier\u00eda biol\u00f3gica sea m\u00e1s escalable y predecible, reduciendo el costo y facilitando la traducci\u00f3n de sistemas biol\u00f3gicos sint\u00e9ticos a aplicaciones pr\u00e1cticas. Los sistemas sint\u00e9ticos, cada vez m\u00e1s sofisticados y dise\u00f1ados racionalmente que son capaces de funciones complejas allanan el camino a las aplicaciones de la investigaci\u00f3n traslacional, incluidos el diagn\u00f3stico de enfermedades y las terapias dirigidas.<\/p>\n<p>Los trabajos de John Craig Venter y su equipo abrieron el camino.<\/p>\n<p>Edici\u00f3n: <a href=\"http:\/\/www.sld.cu\/contact\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Lic. Tania izquierdo Pamias<\/a> y <a href=\"http:\/\/www.sld.cu\/contact\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dra. Mirta N\u00fa\u00f1ez Gud\u00e1s<\/a><\/p>\n<p>Fuente bibliogr\u00e1fica:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px\">&#8211; <a href=\"https:\/\/science.sciencemag.org\/content\/328\/5981\/958\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Synthetic Genome Brings New Life to Bacterium. Elizabeth Pennisi. Science | 21 May 2010<\/a><\/p>\n<p>* La editora se hace responsable de las traducciones realizadas a las fuentes de referencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La primera c\u00e9lula con genoma artificial fue creada por el equipo liderado por John Craig Venter, bi\u00f3logo y empresario estadounidense, presidente fundador de Celera Genomics, cuyos trabajos contribuyeron a descifrar la secuencia de bases nitrogenadas de nuestro ADN durante sus investigaciones sobre el genoma humano. 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