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	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; grabación molecular</title>
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	<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>
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		<title>Tecnología CRISPR para grabar fotos y vídeos en el ADN de las bacterias</title>
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		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 05:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lic. Heidy Ramírez Vázquez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Genética clínica]]></category>
		<category><![CDATA[grabación molecular]]></category>
		<category><![CDATA[memoria biológica]]></category>
		<category><![CDATA[técnica CRISPR de corta-pega genético]]></category>

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		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Harvard han codificado en el genoma de un grupo de bacterias la información digital de una fotografía y un GIF o animación corta. Después han secuenciado el ADN de los microorganismos para recuperar la imagen y el vídeo con una precisión del 90 %. El avance se ha conseguido con [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Investigadores de la Universidad de Harvard han codificado en el genoma de un grupo de bacterias la información digital de una fotografía y un GIF o animación corta. Después han secuenciado el ADN de los microorganismos para recuperar la imagen y el vídeo con una precisión del 90 %. El avance se ha conseguido con la técnica CRISPR de corta-pega genético y ya ha despertado la imaginación de los científicos en el campo de la ‘grabación molecular’.<span id="more-59587"></span></p>
<p><a href="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/07/Tecnologia-CRISPR-para-grabar-fotos-y-videos-en-el-ADN-de-las-bacterias_image_380.jpg"><img class="alignleft wp-image-59588 size-medium" title="Los investigadores de Harvard han logrado codificar la información digital de un GIF en el ADN de las bacterias. / Seth L. Shipman et al. / Harvard University" src="http://boletinaldia.sld.cu/aldia/files/2017/07/Tecnologia-CRISPR-para-grabar-fotos-y-videos-en-el-ADN-de-las-bacterias_image_380-300x158.jpg" alt="Tecnologia-CRISPR-para-grabar-fotos-y-videos-en-el-ADN-de-las-bacterias_image_380" width="300" height="158" /></a>La imagen de una mano y un GIF corto (cinco <em>frames</em> de la yegua Annie G. galopando en la película corta <em>Human and Animal Locomotion</em> de Eadweard Muybridge, con una resolución de 36 × 26 píxeles) se ha conseguido grabar y recuperar del genoma de bacterias.</p>
<p>El logro, publicado esta semana en la revista <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23017.html" target="_blank"><strong><em>Nature</em></strong></a> por científicos de la Universidad de Harvard (Estados Unidos), abre el camino al almacenamiento de datos digitales dentro de células vivas: la grabación molecular.</p>
<p>«Queremos convertir a las células en historiadores», destaca uno de los autores, Seth Shipman, neurocientífico del Harvard Medical School, quien añade: «Prevemos el desarrollo de futuros sistemas de memoria biológica mucho más pequeños y versátiles que las tecnologías actuales».</p>
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<div class="attribute-image"><img class="alignnone" title="Codificación de los colores de la mano en nucleótidos del ADN. / Seth L. Shipman et al. / Harvard University" src="http://www.agenciasinc.es/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/170718_mano_crispr_seth-l.-shipman-et-al-harvard-university/6016970-1-esl-MX/170718_mano_crispr_Seth-L.-Shipman-et-al-Harvard-University_medium.jpg" alt="Codificación de los colores de la mano en nucleótidos del ADN. / Seth L. Shipman et al. / Harvard University" width="200" height="155" /></div>
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<p><strong>Datos digitales en secuencias de nucleótidos</strong></p>
<p>Los investigadores comenzaron demostrando que el ADN se puede usar para codificar no solo la información genética, sino cualquier otra. En su caso asociaron los datos digitales (píxeles en una escala de grises) de la fotografía de la mano a secuencias de nucleótidos (con citosina C, timina T, adenina A y guanina G), que insertaron en el genoma de bacterias <em>E. coli</em> con la ayuda de la tecnología CRISPR Cas de edición de genes.</p>
<p>Una vez codificada la información en el genoma de los microorganismos, se puede recuperar a conveniencia más tarde, para obtener de nuevo la imagen de la de la mano u otra. Siguiendo este método y de modo similar, codificaron y reconstruyeron el vídeo corto de la yegua galopando. Para trabajar con este GIF, las secuencias se entregaron a las bacterias de forma ordenada <em>frame</em> a <em>frame</em> a lo largo del tiempo.</p>
<p>“Una vez insertados en el genoma de <em>E. coli</em>, los datos pueden ser recuperados secuenciando el ADN, y las imágenes o GIF se reconstruyen leyendo el código de nucleótidos asociado a los píxeles, con una precisión del 90 %”, explican los autores.</p>
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<div class="attribute-image"><img class="alignnone" title="170718_ esquemacrisprpeli_Seth L. Shipman et al  Harvard University" src="http://www.agenciasinc.es/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/170718_-esquemacrisprpeli_seth-l.-shipman-et-al-harvard-university2/6017072-1-esl-MX/170718_-esquemacrisprpeli_Seth-L.-Shipman-et-al-Harvard-University_image671_405.jpg" alt="Esquema de la grabación de imágenes en el genoma y posterior recuperación. / Seth L. Shipman et al. / Harvard University" width="290" height="98" /></div>
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<p>Los investigadores destacan que la capacidad de grabar secuencias a nivel molecular, como si fuera una película, resulta clave a la hora de reinventar el concepto mismo de grabación, que a partir de ahora se podrá realizar a esa escala tan pequeña en el interior de organismos vivos. En este contexto, las propias células podrían ser inducidas para registrar sucesos –como cambios en la expresión de sus genes– dentro de sus propios genomas. Luego, sería posible recuperar esa información simplemente secuenciando su genoma.</p>
<p>«La naturaleza secuencial de CRISPR hace que sea un sistema atractivo para grabar eventos a lo largo del tiempo», insiste Shipman, que adelanta: “Queremos utilizar neuronas para registrar la historia molecular del cerebro durante el desarrollo”.<br />
<a href="http://www.agenciasinc.es/Noticias/Tecnologia-CRISPR-para-grabar-fotos-y-videos-en-el-ADN-de-las-bacterias" target="_blank">julio 23/2017 (agenciasinc.es)</a></p>
<div class="destacado">
<p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p>
<p>Seth Shipman et al. “CRISPR-Cas encoding of a <a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature23017.html" target="_blank">digital movie into the genomes</a> of a population of living bacteria”. <em>Nature</em>, 13 de julio de 2017. Doi: 10.1038/nature23017.</p>
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