{"id":45960,"date":"2020-03-12T15:58:25","date_gmt":"2020-03-12T18:58:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radiojai.com\/?p=45960"},"modified":"2020-03-12T23:44:38","modified_gmt":"2020-03-13T02:44:38","slug":"cientificos-israelies-descubren-el-secreto-del-extrano-ser-que-respira-piedras-en-vez-de-oxigeno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radiojai.com\/index.php\/2020\/03\/12\/45960\/cientificos-israelies-descubren-el-secreto-del-extrano-ser-que-respira-piedras-en-vez-de-oxigeno\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos israel\u00edes descubren el secreto del extra\u00f1o ser que &#8220;respira&#8221; piedras en vez de ox\u00edgeno"},"content":{"rendered":"<p>Desde el momento en que fue descubierta, all\u00e1 por los a\u00f1os 80, la extra\u00f1a bacteria <em>Shewanella oneidensis<\/em> ha intrigado a los cient\u00edficos: este min\u00fasculo ser sobrevive \u00abrespirando\u00bb rocas, si bien no se sabe muy bien c\u00f3mo. Ahora, en un nuevo estudio descubre que la capacidad del microbio est\u00e1 relacionada con la f\u00edsica cu\u00e1ntica y c\u00f3mo puede absorber electrones de minerales gracias al giro de los electrones.<\/p>\n<p>Los electrones giran. Es una parte fundamental de su existencia. Y no lo hacen todos en la misma direcci\u00f3n, sino que unos lo hacen hacia \u00abarriba\u00bb y otros hac\u00eda \u00ababajo\u00bb, tal y como saben los cient\u00edficos desde hace un siglo gracias a los principios de la f\u00edsica cu\u00e1ntica. Tambi\u00e9n se sabe que el campo magn\u00e9tico puede afectar al giro del electr\u00f3n, cambi\u00e1ndolo de sentido. Y este \u00abempuj\u00f3n\u00bb no es necesariamente un gran salto: hasta una c\u00e9lula bacteriana, como la de la S. oneidensis puede hacerlo. Y ah\u00ed est\u00e1 el secreto de su respiraci\u00f3n \u00abrocosa\u00bb.<\/p>\n<p>Un equipo de cient\u00edficos de la University of Southern California (USC Dornsife) y el Instituto de Ciencias Weizmann de Israel ha descubierto que los \u00abcables\u00bb de proteinas que conectan a esta bacteria con las superficies s\u00f3lidas tienden a transmitir electrones con un giro especial. La investigaci\u00f3n se publica en la revista \u00ab Journal of the American Chemical Society\u00bb.<\/p>\n<p>Vida en las rocas<br \/>\nDirigidos por Moh El-Naggar, profesor de f\u00edsica y astronom\u00eda y qu\u00edmica de USC Dornsife, y Ron Naaman, del Instituto Weizmann, los cient\u00edficos han estado estudiando la capacidad de ciertas bacterias, como la S. oneidensis, que pueden usar superficies s\u00f3lidas de la misma manera que los animales usan el ox\u00edgeno para respirar. En lugar de utilizar electrones generados durante el metabolismo de las mol\u00e9culas de ox\u00edgeno que inhalan -como la gran mayor\u00eda de los animales pluricelulares, salvo este-, estos seres unicelulares env\u00edan los electrones a prote\u00ednas especializadas que se conectan a una superficie externa, a modo de \u00abtent\u00e1culos\u00bb visibles. De hecho, al principio se pens\u00f3 en estas extremidades como una suerte de \u00abpelos\u00bb que, finalmente se revelaron como extensiones de la membrana con prote\u00ednas transportadoras de electrones llamados citocromos.<\/p>\n<p>\u00abA diferencia de la mayor\u00eda de los organismos que pueden usar ox\u00edgeno como aceptor de electrones\u00bb -explica en un comunicado Sahand Pirbadian, investigador asociado de investigaci\u00f3n de USC Dornsife- estas bacterias transfieren los electrones a un mineral s\u00f3lido o, como lo hacen en nuestro laboratorio, a electrodos que est\u00e1n fuera del c\u00e9lula\u00bb. En t\u00e9rminos metab\u00f3licos, \u00abrespiran\u00bb directamente los minerales de las rocas (o los electrodos).<\/p>\n<p>Los electrones se transportan a trav\u00e9s de varias mol\u00e9culas de prote\u00ednas que forman conductos el\u00e9ctricos y que ya han sido objeto de estudio anteriormente. Estas prote\u00ednas tienen campos magn\u00e9ticos que pueden favorecer un giro particular a medida que los electrones se trasladan. As\u00ed, los investigadores hallaron que estos campos magn\u00e9ticos se ven afectados por una caracter\u00edstica de las prote\u00ednas llamada \u00abquiralidad\u00bb.<\/p>\n<p>Qu\u00e9 es la quiralidad<br \/>\nMuchas mol\u00e9culas, especialmente mol\u00e9culas biol\u00f3gicas, aparecen en dos versiones, cada una una imagen especular de la otra. Los cient\u00edficos llaman a esto \u00abquiralidad\u00bb. El ejemplo m\u00e1s utilizado para explicar el fen\u00f3meno son las manos humanas: las dos tienen cinco dedos, pero estos est\u00e1n orientados de forma opuesta, como ocurre tambi\u00e9n delante de los espejos y se invierte la imagen. Las mol\u00e9culas pueden ser de la misma manera, y de hecho, los cient\u00edficos se refieren a las mol\u00e9culas quirales como zurdas o diestras.<\/p>\n<p>La zurda o derecha de una prote\u00edna puede afectar la polaridad de los campos magn\u00e9ticos experimentados por los electrones cuando se transportan a trav\u00e9s de la prote\u00edna. Seg\u00fan los investigadores, eso es lo que les sucede a los electrones que viajan a lo largo de un cable de prote\u00edna de las S. oneidensis para llegar al exterior de una bacteria que respira rocas.<\/p>\n<p>\u00abEn el momento en que los electrones atraviesan el cable molecular, la mayor\u00eda termina teniendo el mismo giro cu\u00e1ntico, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la quiralidad\u00bb, explica El-Naggar. \u00abEste estudio es el primero en confirmar que las prote\u00ednas conductoras de la electricidad en estas c\u00e9lulas est\u00e1n seleccionando el giro de los electrones\u00bb.<\/p>\n<p>Pero, aparte de las implicaciones biol\u00f3gicas al conocer el mecanismo exacto de la respiraci\u00f3n de estas bacterias -que pueden servir, por ejemplo, para encontrar formas de vida en otros planetas-, el estudio tiene implicaciones industriales, ya que se podr\u00eda desarrollar dospositivos que ayudar\u00edan a construir ordenadores cu\u00e1nticos m\u00e1s eficaces.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde el momento en que fue descubierta, all\u00e1 por los a\u00f1os 80, la extra\u00f1a bacteria Shewanella oneidensis ha intrigado a los cient\u00edficos: este min\u00fasculo ser sobrevive \u00abrespirando\u00bb rocas, si bien no se sabe muy bien c\u00f3mo. Ahora, en un nuevo estudio descubre que la capacidad del microbio est\u00e1 relacionada con la f\u00edsica cu\u00e1ntica y c\u00f3mo puede absorber electrones de minerales gracias al giro de los electrones. Los electrones giran. Es una parte fundamental de su existencia. Y no lo hacen todos en la misma direcci\u00f3n, sino que unos lo hacen hacia \u00abarriba\u00bb y otros hac\u00eda \u00ababajo\u00bb, tal y como saben los cient\u00edficos desde hace un siglo gracias a los principios de la f\u00edsica cu\u00e1ntica. Tambi\u00e9n se sabe que el campo magn\u00e9tico puede afectar al giro del electr\u00f3n, cambi\u00e1ndolo de sentido. Y este \u00abempuj\u00f3n\u00bb no es necesariamente un gran salto: hasta una c\u00e9lula bacteriana, como la de la S. oneidensis puede hacerlo. Y ah\u00ed est\u00e1 el secreto de su respiraci\u00f3n \u00abrocosa\u00bb. 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