Pensamiento y Cultura

Investigadores españoles desarrollan el primer ´chip´ de ADN

Con él se mejorará la biodegradación de hidrocarburos y compuestos aromáticos y se aclarará la multirresistencia a los antibióticos.

INVESTIGACIÓN Y CIENCIA
El investigador Fernando Rojo, del Centro Nacional de Biotecnología (CNB),
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha
coordinado un equipo de investigación español que ha conseguido desarrollar un
chip, también llamados arrays de ADN, para analizar la expresión de todos los
genes del genoma de una bacteria, la Pseudomonas putida KT2440, muy usada en
biotecnología por su capacidad de degradar compuestos tóxicos. Se trata del
primer chip de ADN que incluye todos los genes de una bacteria, totalmente
desarrollado en España y por científicos españoles.

Para comprender el
funcionamiento y comportamiento de los seres vivos es esencial poder analizar la
expresión de sus distintos genes en diferentes condiciones. Un organismo simple
como una bacteria puede tener entre 500 y 8.000 genes, mientras que el ser
humano tendría, según las estimaciones más recientes, algo más de 30.000.


Los resultados obtenidos ayudarán a entender cómo se regula la expresión
de los genes implicados en la biodegradación de hidrocarburos y compuestos
aromáticos, afirma el CSIC. También se analizará -añade- el metabolismo del
nitrógeno cuando las bacterias crecen en suelos contaminados, con lo que se
podrá optimizar el rendimiento de los procesos de biodegradación, así como
desarrollar estirpes para aplicaciones fitosanitarias.

Es muy
interesante también el estudio global del funcionamiento de las bombas de
expulsión de drogas y solventes que están implicadas, por ejemplo, en la
multirresistencia a antibióticos y otros aspectos de interés clínico.

La
bacteria Pseudomonas putida KT2440 actualmente se utiliza en la síntesis
industrial de compuestos químicos y es la bacteria modelo utilizada desde hace
años en multitud de estudios sobre el modo en que las bacterias degradan
compuestos tóxicos. De hecho, está considerada como biopesticida potencial,
tanto para las raíces como para las hojas, y es también un importante sistema
modelo para estudiar los mecanismos bacterianos de resistencia a solventes
orgánicos.

El proyecto ha sido financiado con fondos públicos a través
de la Acción Estratégica de Genómica y Proteómica.

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