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	<title>Servicio de noticias en salud Al Día &#187; H+-ATPasa</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>Bloquear la H+-ATPasa, posible diana terapéutica frente a bacterias y hongos</title>
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		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 06:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[Infecciones bacterianas]]></category>
		<category><![CDATA[H+-ATPasa]]></category>
		<category><![CDATA[lactoferrina]]></category>

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		<description><![CDATA[Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina hasta ahora no descrito que se perfila como una posible diana terapéutica antimicrobiana, tanto anti fúngica como bactericida Antimicrobial, según publica Agents and Chemotherapy Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina hasta ahora no descrito que se perfila como una posible diana terapéutica antimicrobiana, tanto anti fúngica como bactericida Antimicrobial, según publica <a title="http://aac.asm.org/content/60/7/4206.abstract?sid=d4995d42-9209-47f8-aac2-c40baaf98513" href="http://aac.asm.org/content/60/7/4206.abstract?sid=d4995d42-9209-47f8-aac2-c40baaf98513" target="_blank"><em>Agents and Chemotherapy</em></a><span id="more-53303"></span></p>
<p style="text-align: justify">Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina, hasta ahora no descrito, y que consiste en el bloqueo de la H+-ATPasa, una proteína que es esencial para el crecimiento de bacterias y hongos, con lo que se perfila como una posible diana terapéutica cuando se busca una acción antimicrobiana, tanto antifúngica como bactericida.</p>
<p style="text-align: justify">El hallazgo llevado a cabo en el Laboratorio de Microbiología Oral, de la Escuela de Estomatología de la Universidad de Oviedo ha sido publicado en <a title="http://aac.asm.org/content/60/7/4206.abstract?sid=d4995d42-9209-47f8-aac2-c40baaf98513" href="http://aac.asm.org/content/60/7/4206.abstract?sid=d4995d42-9209-47f8-aac2-c40baaf98513" target="_blank"><em>Antimicrobial Agents and Chemotherapy</em></a>, de la Sociedad Americana de Microbiología.</p>
<p style="text-align: justify">La lactoferrina es una proteína del sistema inmune innato presente en fluidos mucosos como la saliva y la leche y que tiene capacidad antimicrobiana reconocida desde su descubrimiento hace ya más de 30 años. El modo de acción mediante el cual esta proteína causa la muerte de los microorganismos no había sido, sin embargo, desvelado hasta ahora.</p>
<p style="text-align: justify">«Conocíamos hasta el momento la afinidad de la lactoferrina por los iones hierro, es decir, que compite por bacterias y hongos por hacerse con este elemento, esencial para que los microorganismos puedan crecer y multiplicarse», ha explicado José Fernando Fierro, autor principal de esta investigación.</p>
<p style="text-align: justify">Agotar reservas energéticas</p>
<p style="text-align: justify">Lo que su grupo ha demostrado es un mecanismo de acción más específico. Así, han visto que esta proteína inhibe una enzima esencial para la supervivencia de los microorganismos, tanto bacterias como hongos, denominada H+-ATPasa. «Al bloquear su actividad, los microorganismos no pueden generar energía (ATP) ni pueden controlar su pH interno. Tanto la generación de ATP, es decir, de energía para crecer y multiplicarse, como el control del pH intracelular son esenciales para mantener la viabilidad celular», ha explicado Fierro. Si la proteína H+-ATPasa no funciona, la célula agota sus reservas energéticas y se muere. Además, al no poder controlar el pH, el interior de la célula se acidifica y otras enzimas también dejan de funcionar.</p>
<p style="text-align: justify">Aun tratándose de una investigación básica, de este trabajo puede extraerse una aplicación clínica, según Fierro, dado que se ha identificado una diana terapéutica sobre la que pueden actuar nuevos fármacos antimicrobianos. Según sus palabras, la progresiva resistencia a los antibióticos ha promovido una intensa búsqueda de nuevas dianas bacterianas y de nuevos fármacos alternativos a los existentes. «La búsqueda de inhibidores de las H+-ATPasa bacterianas y fúngicas es una de las líneas de investigación más actuales». Ejemplo de ello es el descubrimiento de las diarilquinolinas, que ya están siendo utilizadas para tratar tuberculosis resistentes a los medicamentos habituales».</p>
<p style="text-align: justify">Modelo de muerte celular</p>
<p style="text-align: justify">El trabajo de los investigadores asturianos aporta, además de estas potenciales aplicaciones, un nuevo modelo sencillo y eficaz para el estudio de la apoptosis, dado que la lactoferrina induce la muerte celular programada al interaccionar exógena y específicamente con la H+-ATPasa de levaduras lo que facilita el estudio de la cadena de eventos intracelulares que conducen a la muerte de la célula. El conocimiento de la fisiología celular de la apoptosis permitiría su manipulación, al inducir o detener el proceso con una finalidad terapéutica.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia" href="http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia" target="_blank"><strong>septiembre 14/2016 (Diario Médico)</strong></a></p>
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		<title>Bloquear la H+-ATPasa, posible diana terapéutica frente a bacterias y hongos</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Sep 2016 06:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Farmacología]]></category>
		<category><![CDATA[diarilquinolinas]]></category>
		<category><![CDATA[H+-ATPasa]]></category>

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		<description><![CDATA[Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina hasta ahora no descrito que se perfila como una posible diana terapéutica antimicrobiana, tanto anti fúngica como bactericida Antimicrobial, según publica Agents and Chemotherapy. Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina hasta ahora no descrito que se perfila como una posible diana terapéutica antimicrobiana, tanto anti fúngica como bactericida Antimicrobial, según publica <a title="http://aac.asm.org/content/60/9.toc" href="http://aac.asm.org/content/60/9.toc" target="_blank"><em>Agents and Chemotherapy</em></a>.<span id="more-53259"></span></p>
<p style="text-align: justify">Un grupo de la Universidad de Oviedo ha descubierto el mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina, hasta ahora no descrito, y que consiste en el bloqueo de la H+-ATPasa, una proteína que es esencial para el crecimiento de bacterias y hongos, con lo que se perfila como una posible diana terapéutica cuando se busca una acción antimicrobiana, tanto anti fúngica como bactericida. El hallazgo llevado a cabo en el Laboratorio de Microbiología Oral, de la Escuela de Estomatología de la Universidad de Oviedo ha sido publicado en Antimicrobial Agents and Chemotherapy, de la Sociedad Americana de Microbiología.</p>
<p style="text-align: justify">La lactoferrina es una proteína del sistema inmune innato presente en fluidos mucosos como la saliva y la leche y que tiene capacidad antimicrobiana reconocida desde su descubrimiento hace ya más de 30 años. El modo de acción mediante el cual esta proteína causa la muerte de los microorganismos no había sido, sin embargo, desvelado hasta ahora.<br />
«Conocíamos hasta el momento la afinidad de la lactoferrina por los iones hierro, es decir, que compite por bacterias y hongos por hacerse con este elemento, esencial para que los microorganismos puedan crecer y multiplicarse», ha explicado José Fernando Fierro, autor principal de esta investigación.</p>
<p style="text-align: justify">Agotar reservas energéticas</p>
<p style="text-align: justify">Lo que su grupo ha demostrado es un mecanismo de acción más específico. Así, han visto que esta proteína inhibe una enzima esencial para la supervivencia de los microorganismos, tanto bacterias como hongos, denominada H+-ATPasa. «Al bloquear su actividad, los microorganismos no pueden generar energía (ATP) ni pueden controlar su pH interno. Tanto la generación de ATP, es decir, de energía para crecer y multiplicarse, como el control del pH intracelular son esenciales para mantener la viabilidad celular», ha explicado Fierro. Si la proteína H+-ATPasa no funciona, la célula agota sus reservas energéticas y se muere. Además, al no poder controlar el pH, el interior de la célula se acidifica y otras enzimas también dejan de funcionar.</p>
<p style="text-align: justify">Aun tratándose de una investigación básica, de este trabajo puede extraerse una aplicación clínica, según Fierro, dado que se ha identificado una diana terapéutica sobre la que pueden actuar nuevos fármacos antimicrobianos. Según sus palabras, la progresiva resistencia a los antibióticos ha promovido una intensa búsqueda de nuevas dianas bacterianas y de nuevos fármacos alternativos a los existentes. «La búsqueda de inhibidores de las H+-ATPasa bacterianas y fúngicas es una de las líneas de investigación más actuales». Ejemplo de ello es el descubrimiento de las diarilquinolinas, que ya están siendo utilizadas para tratar tuberculosis resistentes a los medicamentos habituales».</p>
<p style="text-align: justify">Modelo de muerte celular</p>
<p style="text-align: justify">El trabajo de los investigadores asturianos aporta, además de estas potenciales aplicaciones, un nuevo modelo sencillo y eficaz para el estudio de la apoptosis, dado que la lactoferrina induce la muerte celular programada al interaccionar exógena y específicamente con la H+-ATPasa de levaduras lo que facilita el estudio de la cadena de eventos intracelulares que conducen a la muerte de la célula. El conocimiento de la fisiología celular de la apoptosis permitiría su manipulación, al inducir o detener el proceso con una finalidad terapéutica.</p>
<p style="text-align: justify"><a title="http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia" href="http://www.diariomedico.com/la-noticia-del-dia" target="_blank"><strong>septiembre 10/2016 (Diario Médico)</strong></a></p>
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		<title>Descubren cómo una proteína elimina bacterias y hongos</title>
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		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 05:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Dra. María Elena Reyes González]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioquímica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisiología]]></category>
		<category><![CDATA[Microbiología]]></category>
		<category><![CDATA[H+-ATPasa]]></category>

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		<description><![CDATA[El hallazgo de un equipo de la Universidad de Oviedo permite desarrollar un método de pasteurización en frío que elimina bacterias y hongos y evita la pérdida de propiedades nutritivas de la leche. La lactoferrina es una proteína del sistema inmune innato presente en fluidos mucosos como la saliva y la leche y que tiene [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">El hallazgo de un equipo de la Universidad de Oviedo permite desarrollar un método de pasteurización en frío que elimina bacterias y hongos y evita la pérdida de propiedades nutritivas de la leche.<span id="more-51509"></span></p>
<p style="text-align: justify">La lactoferrina es una proteína del sistema inmune innato presente en fluidos mucosos como la saliva y la leche y que tiene capacidad antimicrobiana reconocida desde su descubrimiento hace ya más de 30 años. El modo de acción mediante el cual esta proteína causa la muerte de los microorganismos no había sido, sin embargo, desvelado hasta ahora. Investigadores del Departamento de Biología Funcional de la Universidad de Oviedo han descubierto el mecanismo de acción antimicrobiano de la lactoferrina.</p>
<p style="text-align: justify">Estos científicos han demostrado que esta proteína inhibe específicamente una enzima esencial para la supervivencia de estos microorganismos –bacterias y hongos– denominada H+-ATPasa. Al bloquear su actividad, los microorganismos no pueden generar energía (ATP) ni pueden controlar su pH interno.</p>
<p style="text-align: justify">Tanto la generación de ATP –energía para crecer y multiplicarse—como el control del pH intracelular son esenciales para mantener la viabilidad celular. Si la proteína H+-ATPasa no funciona, la célula agota sus reservas energéticas y se muere. Además, al no poder controlar el pH, el interior de la célula se acidifica y otras enzimas también dejan de funcionar.</p>
<p style="text-align: justify">El hallazgo del mecanismo de acción antimicrobiana de la lactoferrina acaba de ser publicado en la revista <a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27139463" target="_blank"><em>Antimicrobial Agents and Chemotherapy</em></a>, de la Sociedad Americana de Microbiología. El profesor José Fernando Fierro, investigador principal y profesor del departamento de Biología Funcional, explica que, pese a tratarse de una investigación eminentemente básica, del trabajo pueden extraerse al menos dos aplicaciones.</p>
<p style="text-align: justify">De un lado, se desprende un nuevo método de pasteurización, no descrito hasta ahora, protegido ya por una patente española, que pretende aprovechar la presencia natural de la lactoferrina en la leche para conseguir una pasteurización en frío, lo que, según José Fernando Fierro, evitará la pérdida de algunas propiedades nutritivas y organolépticas que produce la pasteurización en caliente.</p>
<p style="text-align: justify">Diana terapéutica</p>
<p style="text-align: justify">De otro lado, la investigación ha identificado una diana terapéutica sobre la que pueden actuar nuevos fármacos antimicrobianos. El profesor explica que la progresiva resistencia a los antibióticos ha promovido una intensa búsqueda de nuevas dianas bacterianas y de nuevos fármacos alternativos a los existentes.</p>
<p style="text-align: justify">“La búsqueda de inhibidores de las H+-ATPasa bacterianas y fúngicas es una de las líneas de investigación más actuales. Ejemplo de ello es el descubrimiento de las diarilquinolinas, que ya están siendo utilizadas para tratar tuberculosis resistentes a los medicamentos habituales”, comenta.</p>
<p style="text-align: justify">El trabajo de los investigadores asturianos aporta, además de estas potenciales aplicaciones, un nuevo modelo para el estudio de la muerte celular programada, conocida científicamente como apoptosis. María Teresa Andrés, codirectora del estudio, indica que las levaduras se utilizan en los laboratorios como modelos de apoptosis. Para ello, los científicos tenían que inducir de forma incontrolada (o no controlada) la muerte programada de la célula (o la apoptosis celular).</p>
<p style="text-align: justify">La lactoferrina induce esta apoptosis al interaccionar exógena y específicamente con la H+-ATPasa de levaduras lo que facilita el estudio de la cadena de eventos intracelulares que conducen a la muerte de la célula. El conocimiento de la fisiología celular de la apoptosis permitiría su manipulación, al inducir o detener el proceso con una finalidad terapéutica.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.jano.es/noticia-descubren-como-una-proteina-elimina-26339" target="_blank"><strong>julio 02/2016 (SINC)</strong></a></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify"> </p>
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