{"id":20080,"date":"2018-01-21T20:02:02","date_gmt":"2018-01-21T19:02:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=20080"},"modified":"2018-01-21T20:02:02","modified_gmt":"2018-01-21T19:02:02","slug":"la-biologia-sigue-avanzando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2018\/01\/21\/la-biologia-sigue-avanzando\/","title":{"rendered":"La Biolog\u00eda sigue avanzando"},"content":{"rendered":"<h1 style=\"text-align: justify;\">Por fin sabemos cu\u00e1ntas mol\u00e9culas hay en una c\u00e9lula<\/h1>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Reportaje de prensa de El Mundo<\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">\n<ul>\n<ul>\n<li>Informa:\u00a0<a style=\"font-weight: bold;\" href=\"http:\/\/www.elmundo.es\/social\/usuarios\/miguelgcorral\/\">MIGUEL G. CORRAL<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div>\n<figure itemprop=\"image\" itemscope=\"\" itemtype=\"http:\/\/schema.org\/ImageObject\">\n<div><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/e00-elmundo.uecdn.es\/assets\/multimedia\/imagenes\/2018\/01\/17\/15162220416419.jpg\" alt=\"\" \/><\/div><figcaption itemprop=\"description\">\n<div>\n<blockquote><p>C\u00e9lula de la levadura &#8216;Saccharomyces&#8217; utilizada como modelo para la investigaci\u00f3n.\u00a0SCIENCE PHOTO LIBRARY<\/p><\/blockquote>\n<\/div>\n<\/figcaption><\/figure>\n<aside>\n<aside><\/aside>\n<\/aside>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00bfCu\u00e1ntas estrellas hay en el Universo? \u00bfCu\u00e1ntos cuerpos celestes hay en el Sistema Solar? \u00bfCu\u00e1ntos seres vivos hay en el planeta Tierra? \u00bfCu\u00e1ntas c\u00e9lulas componen un cuerpo humano? \u00bfCu\u00e1ntas mol\u00e9culas hay en una sola c\u00e9lula? Quiz\u00e1 a\u00fan se le escapan a la Ciencia las grandes magnitudes. Pero yendo a lo m\u00e1s peque\u00f1o, la respuesta ya es oficial:<strong>\u00a0hay 42 millones de mol\u00e9culas de prote\u00ednas en una \u00fanica c\u00e9lula.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcSlOQzERAXMEE-O5QFkXV7kSWG-GWujOWCdhIrjVCN_ESd0h9F56g\" alt=\"Resultado de imagen de hay 42 millones de mol\u00e9culas de prote\u00ednas en una \u00fanica c\u00e9lula.\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde hace d\u00e9cadas, multitud de estudios han tratado de averiguar este n\u00famero m\u00e1gico, pero ninguno lo hab\u00eda conseguido hasta la fecha. Algunos, los m\u00e1s exitosos, hab\u00edan llegado a averiguar el n\u00famero exacto de alguno de los 6.000 tipos distintos de prote\u00ednas que fabrica una c\u00e9lula eucariota, es decir, del mismo tipo que las que componen el cuerpo humano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad de Toronto (Canad\u00e1) ha logrado concentrar toda esa informaci\u00f3n diseminada en m\u00e1s de 20 estudios cient\u00edficos diferentes y dise\u00f1ar un m\u00e9todo para calcular por primera vez el n\u00famero exacto de prote\u00ednas que hay en una c\u00e9lula. En este caso, el modelo utilizado por los cient\u00edficos es una levadura del g\u00e9nero &#8216;Saccharomyces&#8217;, un organismo unicelular -compuesto por una \u00fanica c\u00e9lula- que se utiliza en la producci\u00f3n de pan, cerveza o vino.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/img.europapress.es\/fotoweb\/fotonoticia_20180117181506_640.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de hay 42 millones de mol\u00e9culas de prote\u00ednas en una \u00fanica c\u00e9lula.\" \/><\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Era dif\u00edcil alcanzar el n\u00famero exacto de prote\u00ednas por c\u00e9lula porque los datos estaban en escalas totalmente diferentes en cada estudio que miraras&#8221;, explica Brandon Ho, investigador de dicha universidad y primer firmante de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">De la misma forma que\u00a0<strong>las c\u00e9lulas componen nuestro cuerpo, las prote\u00ednas constituyen las c\u00e9lulas<\/strong>\u00a0y, adem\u00e1s, son las encargadas de transformar en vida la informaci\u00f3n contenida en el ADN y pr\u00e1cticamente todas las funciones celulares son llevadas a cabo por ellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Ya que la c\u00e9lula es la unidad funcional de la vida, es s\u00f3lo curiosidad natural querer saber qu\u00e9 hay ah\u00ed dentro y qu\u00e9 cantidad de cada cosa hay&#8221;, explica a Papel Grant Brown, catedr\u00e1tico de Bioqu\u00edmica de la Universidad de Toronto y l\u00edder de la investigaci\u00f3n reci\u00e9n publicada en la revista &#8216;Cell Systems&#8217;.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">C\u00f3mo influyen en el desarrollo de enfermedades<\/h3>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/d2on3k3hzjn2sy.cloudfront.net\/wp-content\/uploads\/2015\/07\/tipos-celulas-humanas.jpg\" alt=\"Resultado de imagen de C\u00e9lulas humanas\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No obstante, m\u00e1s all\u00e1 de la &#8220;curiosidad natural&#8221;, hay importantes razones cient\u00edficas por las que es importante conocer esta cifra m\u00e1gica. Muchas\u00a0<strong>enfermedades est\u00e1n causadas por tener o muy pocas o muchas<\/strong>\u00a0prote\u00ednas de un determinado tipo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;El objetivo principal de nuestro laboratorio est\u00e1 en el estudio de la biolog\u00eda de las c\u00e9lulas del c\u00e1ncer, as\u00ed que estamos muy interesados en c\u00f3mo y por qu\u00e9 cambia el n\u00famero de prote\u00ednas cuando una c\u00e9lula se vuelve cancer\u00edgena o cuando una c\u00e9lula de un c\u00e1ncer es tratada con un medicamento antitumoral&#8221;, explica Brown.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores usan este tipo de t\u00e9cnicas para detectar vulnerabilidades de las c\u00e9lulas cancer\u00edgenas que puedan ser usadas despu\u00e9s para encontrarlas de forma m\u00e1s r\u00e1pida durante el desarrollo de la enfermedad y para poder decidir con mayor agilidad cu\u00e1les pueden ser m\u00e1s agresivas y cu\u00e1les responder\u00e1n mejor a un tratamiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/alphacord.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/stem_cells1-400x304.jpg\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El problema es que, de momento, s\u00f3lo tenemos el preciado n\u00famero de prote\u00ednas de la c\u00e9lula de un organismo muy peque\u00f1o. A\u00fan queda un largo camino para que esta informaci\u00f3n pueda ser \u00fatil en estudios en el ser humano. &#8220;Las c\u00e9lulas humanas son, por supuesto, mucho m\u00e1s complejas que las de una levadura. Y, adem\u00e1s, hay muchos tipos de c\u00e9lulas diferentes.\u00a0<strong>Una c\u00e9lula muscular tendr\u00e1 un complejo de prote\u00ednas muy diferente al de una c\u00e9lula del cerebro<\/strong>, por ejemplo&#8221;, explica el investigador principal. Adem\u00e1s, no existe a\u00fan ninguna base de datos que contenga informaci\u00f3n sobre el n\u00famero de prote\u00ednas de cada c\u00e9lula humana, ya que cada tipo contiene s\u00f3lo una parte de las prote\u00ednas presentes en los cerca de 20.000 genes que tenemos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero los investigadores ya empiezan a vislumbrar hacia d\u00f3nde nos llevar\u00e1 el futuro. &#8220;Una extensi\u00f3n de nuestro trabajo podr\u00eda ser\u00a0<strong>comparar una c\u00e9lula humana normal con una c\u00e9lula tumoral<\/strong>, o ver las diferencias de una c\u00e9lula madre con una madura y diferenciada en alg\u00fan \u00f3rgano para saber qu\u00e9 cambia en uno y otro caso&#8221;, revela Brown. Este tipo de estudios ya se hacen habitualmente, seg\u00fan los investigadores. &#8220;Lo que ofrecemos con este trabajo es una manera de combinar todos los datos disponibles para mejorar estas t\u00e9cnicas&#8221;, explica Brown.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/1c\/Complete_neuron_cell_diagram_es.svg\/300px-Complete_neuron_cell_diagram_es.svg.png?zoom=1.5&amp;resize=300%2C218\" alt=\"Complete neuron cell diagram. Neurons (also kn...\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El nuevo trabajo muestra tambi\u00e9n c\u00f3mo cambian las prote\u00ednas presentes en una determinada c\u00e9lula cuando se las expone a diferentes tipos de estr\u00e9s, como da\u00f1os en el ADN, falta de alimento o una enfermedad. Y esa puede ser la principal aplicaci\u00f3n de cara al futuro:<strong>\u00a0comparar el n\u00famero de prote\u00ednas\u00a0<\/strong>presente en una c\u00e9lula sana y en una enferma.<\/p>\n<\/div>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2018%2F01%2F21%2Fla-biologia-sigue-avanzando%2F&amp;title=La+Biolog%C3%ADa+sigue+avanzando' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2018%2F01%2F21%2Fla-biologia-sigue-avanzando%2F&amp;title=La+Biolog%C3%ADa+sigue+avanzando' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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