{"id":74620,"date":"2024-09-12T07:38:44","date_gmt":"2024-09-12T11:38:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diariosalud.do\/?p=74620"},"modified":"2024-09-12T07:38:44","modified_gmt":"2024-09-12T11:38:44","slug":"descubren-mecanismo-acelera-evolucion-de-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ktechproduccion.net\/diariosalud.do\/descubren-mecanismo-acelera-evolucion-de-bacterias-resistentes-a-los-antibioticos\/","title":{"rendered":"Descubren\u00a0 mecanismo acelera evoluci\u00f3n de bacterias resistentes a los antibi\u00f3ticos"},"content":{"rendered":"\n<p>La resistencia de las bacterias a los antibi\u00f3ticos es una de las principales amenazas globales de salud p\u00fablica. Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia silenciosa causa m\u00e1s de un mill\u00f3n de muertes al a\u00f1o y podr\u00eda convertirse en 2050 en la primera causa de mortalidad. En este contexto, un equipo del Centro Nacional de Biotecnolog\u00eda (CNB) del CSIC, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades (MICIU), desvela que las bacterias resistentes a antibi\u00f3ticos son capaces de evolucionar de manera diferente gracias a los pl\u00e1smidos, unos elementos gen\u00e9ticos m\u00f3viles responsables de que los mecanismos de resistencia se diseminen entre las bacterias.<\/p>\n\n\n\n<p>Este trabajo, publicado en la revista <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41559-024-02523-4\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Nature Ecology and Evolutiony<\/a> realizado en colaboraci\u00f3n con el Instituto Ram\u00f3n y Cajal de Investigaci\u00f3n Sanitaria (IRYCIS) del Hospital Universitario Ram\u00f3n y Cajal de Madrid, revela un nuevo mecanismo molecular de la evoluci\u00f3n las bacterias multirresistentes que ocurre tanto in vitro como en la microbiota intestinal de pacientes hospitalizados, es decir, en el conjunto de microorganismos que habita en el intestino.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de bacterias, conocidas como \u2018superbacterias\u2019, evolucionan a gran velocidad, lo que les permite generar resistencias a pr\u00e1cticamente todos los antibi\u00f3ticos descubiertos hasta la fecha. Sin embargo, a\u00fan es necesario comprender los mecanismos evolutivos que les permiten hacer frente al efecto a los tratamientos antibi\u00f3ticos. Ahora, el equipo liderado por el investigador del CNB-CSIC \u00c1lvaro San Mill\u00e1n, que estudia el papel de los pl\u00e1smidos en la resistencia de las bacterias, ha descubierto que \u201cestas evolucionan de manera diferente gracias a la presencia de pl\u00e1smidos, unas peque\u00f1as mol\u00e9culas de ADN extracromos\u00f3mico capaces de moverse de una bacteria a otra, y principales diseminadores de la resistencia a los antibi\u00f3ticos\u201d. El cient\u00edfico a\u00f1ade que, en el ADN del pl\u00e1smido, \u201cexisten unos genes conocidos como Secuencias de Inserci\u00f3n porque tienen la capacidad de saltar de un lado al otro del ADN. En este trabajo hemos observado que cuando saltan desde un pl\u00e1smido de resistencia al cromosoma de la bacteria, pueden ayudar a estas a evolucionar a mayor velocidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Para Jorge Sastre-Dom\u00ednguez, investigador del CNB-CSIC y primer autor del trabajo, estos resultados son clave, \u201cya que estas Secuencias de Inserci\u00f3n se encuentran com\u00fanmente en pl\u00e1smidos de resistencia y hasta ahora no se hab\u00eda sabido explicar claramente la contribuci\u00f3n evolutiva de estos genes que saltan en las bacterias\u201d. Lo verdaderamente novedoso de este estudio es que \u201clo que hemos descrito en tubos de ensayo, sucede tambi\u00e9n en el intestino de las personas. Estos pat\u00f3genos mejoran su crecimiento gracias a los saltos de peque\u00f1as secuencias de ADN entre los pl\u00e1smidos y los cromosomas. Por azar, estas secuencias saltan y se integran en el ADN bacteriano. Si por suerte, esta integraci\u00f3n es en un lugar beneficioso para la c\u00e9lula, este salto mejorar\u00e1 el crecimiento del pat\u00f3geno\u201d, a\u00f1ade Alfonso Santos L\u00f3pez, investigador del CNB-CSIC y tambi\u00e9n autor del trabajo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEl \u00e9xito de las bacterias multirresistentes podr\u00eda en parte deberse a que los pl\u00e1smidos, adem\u00e1s de actuar como diseminadores de resistencias, potencian la evoluci\u00f3n de estos clones mediante este nuevo mecanismo\u201d, concluye San Mill\u00e1n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La resistencia de las bacterias a los antibi\u00f3ticos es una de las principales amenazas globales de salud p\u00fablica. Seg\u00fan la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS), esta pandemia silenciosa causa m\u00e1s de un mill\u00f3n de muertes al a\u00f1o y podr\u00eda convertirse en 2050 en la primera causa de mortalidad. 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