<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos tóxicos</title>
	<atom:link href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/tag/elevadas-concentraciones-de-hidrocarburos-aromaticos-toxicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia</link>
	<description>Editora principal - Especialista en Información  &#124;  Dpto. Fuentes y Servicios de Información, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Ministerio de Salud Pública &#124; Calle 27 No. 110 e M y N. Plaza de la Revolución, Ciudad de La Habana, CP 10 400 Cuba &#124; Telefs: (537) 8383316 al 20, Horario de atención: lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.39</generator>
<atom:link rel="search"
           href="https://boletinaldia.sld.cu/aldia/opensearch"
           type="application/opensearchdescription+xml"
           title="Content Search" />	<item>
		<title>Descubierto un nuevo mecanismo que permite a una bacteria tolerar hidrocarburos aromáticos tóxicos</title>
		<link>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2016/11/09/descubierto-un-nuevo-mecanismo-que-permite-a-una-bacteria-tolerar-hidrocarburos-aromaticos-toxicos/</link>
		<comments>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2016/11/09/descubierto-un-nuevo-mecanismo-que-permite-a-una-bacteria-tolerar-hidrocarburos-aromaticos-toxicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 05:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lic. Heidy Ramírez Vázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[Toxicología]]></category>
		<category><![CDATA[Azoarcus sp. CIB]]></category>
		<category><![CDATA[elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos tóxicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boletinaldia.sld.cu/aldia/?p=54217</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo mecanismo que permite a la bacteria Azoarcus sp. CIB resistir la presencia de elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos tóxicos en ausencia de oxígeno. Los resultados de la investigación podrían ayudar a crear nuevas herramientas de detoxificación de contaminantes. El microorganismo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto un nuevo mecanismo que permite a la bacteria <em>Azoarcus sp</em>. <em>CIB</em> resistir la presencia de elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos tóxicos en ausencia de oxígeno. Los resultados de la investigación podrían ayudar a crear nuevas herramientas de detoxificación de contaminantes.<span id="more-54217"></span></p>
<p>El microorganismo <em>A</em>’ es capaz de degradar compuestos como el tolueno y el xileno, entre otros. Un equipo de científicos, liderados por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado un nuevo mecanismo que permite que esta bacteria resista a elevadas concentraciones  de hidrocarburos aromáticos tóxicos en ausencia de oxígeno.</p>
<p>Los resultados del trabajo, publicados en la revista <em><strong>Proceedings of the National Academy of Sciences</strong></em> (<strong><em>PNAS</em></strong>), podrían ayudar a desarrollar nuevas estrategias de detoxificación y bioconversión de contaminantes.</p>
<p>Los hidrocarburos aromáticos tales como el benceno, el tolueno, el xileno y el estireno, entre otros, son compuestos orgánicos que poseen en su estructura un anillo aromático que los convierte en unos compuestos muy estables, difíciles de degradar y con tendencia a acumularse en el medio ambiente, lo que constituye una fuente importante de contaminación.</p>
<p>“Estas sustancias están presentes en gran cantidad en los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, y son tóxicas para los seres vivos, ya que se incorporan en las membranas celulares e impiden el correcto funcionamiento de las células. Sin embargo, ciertas bacterias se han especializado en la utilización de los hidrocarburos aromáticos como fuente de carbono y energía. La utilización de estas bacterias para la eliminación y biotransformación de los hidrocarburos aromáticos contaminantes en compuestos menos tóxicos y de valor añadido es una estrategia respetuosa con el medio ambiente y de gran interés industrial”, explica el investigador del CSIC Eduardo Díaz, del Centro de Investigaciones Biológicas.</p>
<p>Proteína TolR: están presentes en gran cantidad en los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón, y son tóxicas para los seres vivos.</p>
<p>La clave del mecanismo identificado en este estudio es la proteína TolR, un regulador de dos componentes híbrido. Se trata del primer sistema biológico descrito capaz de detectar hidrocarburos aromáticos y responder a esa señal mediante hidrólisis de la molécula di-GMP cíclico.</p>
<p>Dicha molécula, que actúa de segundo mensajero, está presente en todas las bacterias y participa en el control de procesos tan relevantes como la formación de biofilms y la virulencia en patógenos.</p>
<p>“Nuestro trabajo revela una nueva función del di-GMP cíclico, ya que hemos visto que controla la resistencia bacteriana a elevadas concentraciones de hidrocarburos aromáticos, de tal forma que la disminución de los niveles de di-GMP cíclico protegen a la célula de la toxicidad del hidrocarburo”, añade Díaz.</p>
<p>El estudio ha sido realizado en colaboración con la Universidad de Washington (Seattle, Estados Unidos).<br />
<a href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/Descubierto-un-nuevo-mecanismo-que-permite-a-una-bacteria-tolerar-hidrocarburos-aromaticos-toxicos" target="_blank">noviembre 8/2016 (agenciasinc.es)</a></p>
<p><strong>Referencia bibliográfica</strong>:</p>
<p>Zaira Martín-Moldes, Blas Blázquez, Claudine Baraquet, Caroline S. Harwood, María T. Zamarro, and Eduardo Díaz. <em><strong><a href="http://www.pnas.org/content/early/2016/10/27/1615981113.abstract" target="_blank">Degradation of cyclic diguanosine monophosphate by a hybrid two-component protein protects Azoarcus sp. CIB from toluene toxicity</a>.</strong></em> <em>Proceedings of the National Academy of Sciences</em> (<em>PNAS</em>). DOI: 10.1073/pnas.1615981113</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://boletinaldia.sld.cu/aldia/2016/11/09/descubierto-un-nuevo-mecanismo-que-permite-a-una-bacteria-tolerar-hidrocarburos-aromaticos-toxicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
