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MNT - Noticias médicas por hora Desde 2003 Un cambio de imagen sorprendente resulta una proteína normal en un escultor magnética Mediante el estudio de un grupo inusual de microorganismos magnéticos, los científicos de la Universidad de Berkeley han descubierto una nueva e inesperada función para una familia de proteínas ubicuas. Las proteasas son enzimas caballo de batalla que se encuentran en todos los organismos vivos que actúan en el mantenimiento celular general y la comunicación al masticar las proteínas. En una publicación de artículo en la revista de acceso abierto PLoS Biology. el laboratorio Komeili, junto a sus colaboradores en los grupos Hurley y Chang, ahora han demostrado que una proteína bacteriana llamada Mamo se ha transformado de una proteasa común a una enzima inactiva que ayuda a construir nanopartículas magnéticas que utilizan un nuevo motivo de unión a metal. Muchos organismos, que van desde los mamíferos de pequeñas algas unicelulares, agregan funcionalidad a sus células a través de la construcción de complejos minerales tridimensionales. Los productos de estos procesos de biomineralización son de gran interés en los dos ámbitos básicos e industriales. Nos gustaría saber cómo se construyen los minerales en la naturaleza, ya que constituyen una estrategia fundamental de supervivencia para muchos organismos, dijo el Dr. Komeili. Además, los científicos están interesados en que imitan los sistemas de biomineralización natural para diseñar nanopartículas a medida para su uso en un número de aplicaciones. Con el fin de estudiar el control biológico de la producción de minerales, Komeili y su equipo han estado estudiando cómo un grupo de microorganismos, bacterias llamada magnetotácticas, hace cadenas de cristales magnéticos que permiten a las células a lo largo de las tierras nadan campo geomagnético. Su estudio se centra en Magnetospirillum magneticum AMB-1, una bacteria que construye pequeños compartimentos llamados magnetosomas, que albergan la maquinaria para la cristalización de los átomos de hierro para hacer magnetita. Komeilis grupo sabía que dos proteínas, mame y Mamo, se requiere que en las primeras etapas de la formación de minerales en AMB-1. Sobre la base de similitudes predichas a enzimas conocidas en las secuencias de ADN para cada gen, ambas proteínas habían sido designados como proteasas. En un esfuerzo por comprender los detalles acerca de cómo funciona la proteína, David Hershey, un estudiante graduado en el laboratorio Komeili, quería entender la arquitectura precisa y la actividad de Mamo. Se utilizaron cristalografía de rayos X para definir la estructura atómica de Mamo. A primera vista, Mamo adopta una forma que es bastante similar a la de otras proteasas. Sin embargo, mediante el examen de la estructura más de cerca, Hershey y sus colegas encontraron que Mamo está plagado de cambios que demuestran que ha perdido la capacidad para llevar a cabo su función proteasa. En lugar de ello, descubrieron que Mamo tiene una actividad de unión a metal inesperado que se requiere para AMB-1 para hacer cristales magnéticos. Sus resultados muestran que este antiguo andamio proteasa se ha transformado en una característica novedosa de unión a metal. Sorprendentemente, se encontró que se ha producido un proceso similar a la descubierta en AMB-1 en todos los principales grupos de bacterias magnetotácticas. El uso de los motivos que identificaron en Mamo, muestran que los genomas de estas especies muy diversas proteasas también tienen inactivos. Por la localización de su trayectoria evolutiva se encontraron con que las proteasas inactivos han surgido numerosas veces a lo largo de la evolución de magnetosomas por evolución convergente. Realmente nos pareció que algo inusual esta habría evolucionado sólo una vez. Eso simplemente no es el caso. En realidad, sólo cementos lo inusual de este proceso es, dice David Hershey. Komeili y su equipo creen que los cambios drásticos en el medio ambiente en el pasado distante siempre que la presión selectiva que hizo necesaria la presencia de proteasas inactivas para la formación de nanopartículas magnéticas. Los hallazgos inesperados sobre la estructura, actividad y evolución de Mamo ha sentado las bases para toda una serie de futuras exploraciones de biomineralización. Komeilis grupo quiere seguir investigando el papel preciso de por Mamo en biomineralización metal vinculante. Mamo no secuestrar el hierro directamente para construir el núcleo de los cristales magnéticos O, ¿es actuar como un sistema de monitoreo para el medio ambiente magnetosoma locales, iniciando biomineralización en el momento apropiado En términos más generales, el Dr. Komeili espera que la actividad de unión a metal de Mamo puede ser explotada para producir partículas magnéticas sintéticamente utilizando un sistema químico simplificado. Estas pestañas requieren Javascript para estar habilitado. Mamo es una serina proteasa Reutilizado que promueve la magnetita Biomineralización través de un metal de transición unión directa de bacterias magnetotácticas. David M. Hershey. Xuefeng Ren. Ryan A. Melnyk. Patrick J. Browne. Ertan Ozyamak. Stephanie R. Jones. Michelle C. Y. Chang. James H. Hurley. Arash Komeili, PLoS Biology. doi: 10.1371 / journal. pbio.1002402, publicado el 16 de marzo de 2016. El DMH y AK son apoyados por subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud (www. nih. gov R01GM084122) y la Oficina de Investigación Naval (www. onr. navy. mil N000141310421). 8.3.1 línea de luz en la fuente de luz avanzada, LBNL, es apoyado por la Oficina de la Universidad de California del Presidente, los programas de investigación y Multicampus Iniciativas conceder MR15328599 y el Programa de Investigación Biomédica de penetración (http://pbbr. ucsf. edu/. La cual es financiado en parte por la Fundación Sandler. la fuente de luz avanzada es apoyado por el director de la Oficina de Ciencia, Oficina de Ciencias básicas de la Energía, del Departamento de Energía de EE. UU. (http://science. energy. gov/bes/) bajo Contrato nº .. dE-AC02-05CH11231 los donantes no tenía papel en el diseño del estudio, la recogida y análisis de datos, decisión a publicar, o la preparación del manuscrito los autores han declarado que no existen intereses en competencia Fuente:.. PLoS visitar nuestra categoría Biología / Bioquímica la página de las noticias más recientes sobre este tema, o suscribirse a nuestro boletín de noticias para recibir las últimas actualizaciones en Biología / Bioquímica favor utilice uno de los siguientes formatos para citar este artículo en su ensayo, papel o informe:.. MLA Biología, PLOS Un cambio de imagen sorprendente resulta una proteína normal en un escultor magnética. Medical News Today. MediLexicon, Intl. Mar. 17 de 2016. Web. 17 de mayo. 2016. Biología APA, P. (2016, 17 de marzo). Un cambio de imagen sorprendente resulta una proteína normal en un escultor magnética. Medical News Today. Obtenido de http://www. medicalnewstoday. com/releases/308047.php. Tenga en cuenta: Si no se proporciona información sobre el autor, la fuente es citada en su lugar. 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