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Científicos descubren el primer orgánulo fijador de nitrógeno (eng)

Científicos descubren el primer orgánulo fijador de nitrógeno (eng)

Los libros de texto de biología modernos afirman que sólo las bacterias pueden tomar nitrógeno de la atmósfera y convertirlo en una forma utilizable para la vida. Las plantas que fijan nitrógeno, como las legumbres, lo hacen albergando bacterias simbióticas en los nódulos de las raíces.En dos artículos recientes, un equipo internacional de científicos describe el primer orgánulo fijador de nitrógeno conocido dentro de una célula eucariota.doi.org/10.1126/science.adk1075 dx.doi.org/10.1016/j.cell.2024.02.016
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Bosques de algas, un impresionante paisaje submarino que se extiende por todo el mundo

A finales de la glaciación Würm, comunidades humanas entraran por su zona septentrional aprovechando el llamado Puente de Beringia (un istmo originado por la congelación de las aguas del Estrecho de Bering, que comunicaba Asia con América a través de dos islas, la Gran Diomedes y la Pequeña Diomedes). Una interesante hipótesis dice que aquellos humanos iban en pos de los bosques de algas, que formaban la base de su incipiente economía.
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Los 13 organelos celulares: ¿cuáles son y qué funciones realizan?  

Se define a la célula como la unidad básica de los seres vivos. De hecho, la célula es el elemento más pequeño que se considera vivo, son las responsables de convertir el alimento en energía, eliminar los desechos y tienen la capacidad de replicarse para sustituir los tejidos dañados, además, nos protegen de los agresores, entre otras funciones.
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Nuevas herramientas genéticas que podrían llevarnos al origen de los animales

El 70 por ciento de nuestro planeta está cubierto del elemento que constituye el pulmón que da vida a nuestra peculiar roca: el agua de los océanos. Bajo su superficie habitan millones de formas de vida y, entre ellas, una asombrosa diversidad microbiana.
Los eucariotas microbianos marinos sustentan la red alimentaria más grande del planeta e influyen en los ciclos biogeoquímicos globales que preservan la habitabilidad de la Tierra. Estos organismos son particularmente diversos y pueden proporcionar información sobre la evolución, incluidos lo
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El genoma de Oxymonad muestra complejidad eucariota canónica en ausencia de mitocondrias [ENG]

Las mitocondrias son características centrales de la célula eucariota. Sin embargo, el descubrimiento del primer eucariota sin mitocondrias, Monocercomonoides, mostró que es posible su pérdida total. Este organismo, ahora clasificado como Monocercomonoides exilis, sigue siendo el único eucariota sin mitocondrias inspeccionado en profundidad, aunque el mismo estado puede ser válido para sus parientes, según los datos citológicos limitados de otras oximonas.
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Descubren cómo los virus 'secuestran' la maquinaria celular (ING)

Descubren cómo los virus 'secuestran' la maquinaria celular (ING)  

Biólogos de la Universidad de California-San Diego han visto por primera vez cómo los virus muy grandes reprograman la maquinaria celular de las bacterias durante la infección para que se parezca más a las célula complejas. Estos bacteriófagos construyen compartimentos que contienen el ADN viral, al igual que el núcleo de una célula eucariota. Esto apoyaría la teoría de "eucariogénesis viral" en la que nuestras células serían bacterias en las que un virus evolucionó como núcleo. En español: goo.gl/tTuCtc Rel.: menea.me/1mbxc
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Loki, Thor, Odin y Heimdall: Las arqueas que explican cómo las células simples se convirtieron en complejas (ING)

Un equipo internacional de investigación liderado por la Universidad de Uppsala, en Suecia, presenta el descubrimiento de un grupo de microorganismos que proporciona una visión única de la transición evolutiva de células simples a complejas. En 2015 se describieron los datos genómicos de 'Loki'. Ahora se describen arqueas de Asgard bautizadas como 'Thor', 'Odin' y 'Heimdall', que son más abundantes en sedimentos, subraya la coautora Eva Fernández-Cáceres. Sus genes sólo se habían visto en eucariotas. En español: goo.gl/mW1GG6
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Organismo descubierto en el mar podría ser clave para entender el origen de la vida

En 2015 un grupo de científicos descubrió en el fondo del océano Atlántico al 'Lokiarchaeum', un organismo que podría ser clave para enteder cómo surgieron las primeras células con núcleo y mitocondrias. Ahora, un nuevo estudio dirigido por Gautam Dey, de la Universidad Colegio de Londres y recogido por RT, sugiere que el surgimiento de la vida fue resultado de una "larga y lenta
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Cosillas sobre el origen de los eucariotas

El origen de los eucariotas es tratado frecuentemente en divulgación como un "hito evolutivo". A partir de antepasados de organización relativamente sencilla (de tipo bacteria) surgió, hace unos dos mil millones de años, algo muy diferente tanto en estructura como en funcionamiento: la complejísima célula que forma los protozoos, animales, hongos y plantas. Los antidarwinistas suelen afirmar que los mecanismos de la teoría evolutiva convencionales no bastan para explicar esta transformación. Uno de sus héroes fue la microbióloga Lynn Margulis.
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Investigadores descubren cuándo las células empezaron a ser eucariotas

Investigadores descubren cuándo las células empezaron a ser eucariotas

Investigadores del Centro de Regulación Genómica de Barcelona han documentado cuándo las células empezaron a ser complejas. Como conclusión de su trabajo, se demuestra que estos orgánulos "llegaron tarde" y que el genoma bacteriano presente en el núcleo celular no procede de las alfa-proteobacterias.
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Sobre el origen de las células eucariotas

La vida celular se clasifica en tres grandes dominios: Bacteria, Archaea y Eukarya. Mientras que Bacteria y Archaea son células procariotas muy sencillas (sin núcleo ni orgánulos membranosos en su interior), Eukarya se caracteriza por una gran complejidad celular. Se cree que las primeras células con capacidad autorreplicativa (el origen de la vida) ocurrió hace unos 3.800 millones de años. La vida probablemente surgió en fuentes hidrotermales en los fondos de los océanos primitivos.
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Estructura básica de un gen eucariota  

La figura a continuación muestra, de forma simplificada, la estructura típica de un gen eucariota. Ésta comprende una región promotora o reguladora y una unidad transcripcional.
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Descubierto el eslabón perdido en la evolución de las células complejas

Un equipo de investigación, dirigido por la Universidad de Uppsala (Suecia), presenta el descubrimiento de un nuevo microbio, Lokiarchaeota, que representa un eslabón perdido en la evolución de la vida compleja. El trabajo proporciona además una nueva comprensión de cómo, hace miles de millones de años, los tipos de células complejas que comprenden plantas, hongos, animales y seres humanos, evolucionaron a partir de los microbios sencillos.
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¿Que es para ti una bacteria?

Si digo “bacteria”, lo más seguro es que en tu cabeza aparezcan ideas como “enfermedad”, “suciedad”, “contaminación”, “infección”… Espero que para cuando termines de leer esto esas imágenes hayan cambiado o al menos estén a partes iguales con “origen de la vida”, “simbiosis”, “cooperación” o “microbiota”. Porque todos sabemos, desde bien pequeñitos, que si se…
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Un genio de la biología

Los dos grandes genios creativos de la biología del siglo XX fueron dos mujeres. La segunda de ellas, Lynn Margulis, murió en noviembre a los 73 años, dispensando así a la Academia sueca del papelón de tener que darle el premio Nobel a los 81, como ya tuvo que hacer con la primera, Barbara McClintock. Margulis hizo la mayor contribución a la teoría de la evolución desde Darwin, y lo siento por quien crea que exagero: va a tener que seguir leyendo.
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La revolución energética de las mitocondrias fue clave para la vida compleja (ING)

La evolución de la vida compleja es estrictamente dependiente de las mitocondrias, las centrales pequeñas que se encuentran en todas las células complejas, según un nuevo estudio realizado por el Dr. Nick Lane de la UCL y el Dr. William Martin de la Universidad de Düsseldorf. "Esto es un vuelco en la opinión tradicional de que el salto a las células eucariotas complejas simplemente requiere el tipo correcto de mutaciones. En realidad, requiere una especie de revolución industrial en términos de producción de energía" dice el Dr. Lane.
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Un repaso a los desconocidos protozoos

Los Protozoos son un grupo muy difícil de definir, tienen una enorme varidad en cuanto a metabolismo, hábitats, ciclos de vida, etc. En común tienen que son eucarióticos y suelen ser unicelulares, aunque algunos grupos forman colonias o sincitios en determinadas etapas de su ciclo vital. Tiene una filogenia muy complicada, al ser tan variados. | Con segunda parte: microgaia.blogspot.com/2010/08/diez-curiosidades-sobre-protozoos.html
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Como pasar de procariota a eucariota

Los mecanismos moleculares que han llevado a originar una célula eucariota sigue siendo una de las grandes preguntas en el campo de la biología evolutiva. Aquellos que ven la evolución como algo perverso, plantean esto como un problema inabarcable para la ciencia, y por tanto debemos de aceptar la creación de todos los seres vivos en su forma actual, como única alternativa posible. [...] Dejando ideas peregrinas aparte, la ciencia plantea varias hipótesis acerca del origen de la célula eucariota.
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Como pasar de procariota a eucariota  

Una de las teorías más aceptadas del origen evolutivo de la célula eucariota es la teoría endosimbionte. Aunque ésta es una teoría muy elegante, se disponen de pocas evidencias experimentales directas que permitan sustentar la misma. En el intestino de una termita australiana habita el protozoo Mixotrica que posee diversos endosimbiontes que aportan importantes evidencias acerca de la posible relación simbiótica que llevó a formar la primera célula eucariota.
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¿Por qué el genoma de la ameba es doscientas veces mayor que el humano?

¿Por qué el genoma de la ameba es doscientas veces mayor que el humano?

En genética, el “valor C” indica el tamaño del genoma de una especie. Los seres humanos tenemos un genoma formado, aproximadamente, por 3.000 millones de pares de bases de ADN. El genoma del ratón común tiene unos 2.500 millones de pares de bases. El genoma de la mosca del vinagre unos 120 millones y el genoma de una bacteria como Escherichia coli tiene tan sólo cuatro millones de pares de bases. ¿Cómo es que una ameba puede necesitar un genoma doscientas veces mayor que el de un ser humano?
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Los microbios tenían una evolución avanzada hace 2.500 millones de años

"Aparentemente, la mayor parte de la evolución de los microbios ocurrió antes de que tengamos registro de ello, muy temprano en la penumbra de la prehistoria". Los investigadores examinaron materiales obtenidos de un hoyo perforado a 800 metros de profundidad en la región de Pilbara del noroeste de Australia.De las muestras estudiaron específicamente una sección de esquisto de 90 a 200 metros de profundidad depositada hace 2.500 millones de años, y allí encontraron trazas de isótopos que señalan el proceso de denitrificación
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¿Son tan listas las bacterias?

Llevó dos mil millones de años que dos o tres bacterias se juntaran para crear la progenie de los eucariotas (seres que tienen células con núcleo). En otros dos mil millones de años, las bacterias, las reinas indiscutibles de la creación, no han sido capaces de repetir el invento, tan listas como son. ¿Por qué no han evolucionado los eucariotas más veces?
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Viva belleza interior

S. pombe para los amigos, es una levadura; un hongo unicelular particularmente útil para la especie humana, puesto que fabrica cerveza. También útil sistema modelo en el que estudiar múltiples aspectos del metabolismo y la reproducción. Lo más interesante es la foto que hay en el artículo

menéame