{"id":2715,"date":"2019-09-27T09:30:42","date_gmt":"2019-09-27T09:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/?p=2715"},"modified":"2020-09-16T09:56:47","modified_gmt":"2020-09-16T09:56:47","slug":"la-creacion-de-una-rama-insolita-en-el-arbol-de-la-vida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/la-creacion-de-una-rama-insolita-en-el-arbol-de-la-vida\/","title":{"rendered":"La creaci\u00f3n de una rama ins\u00f3lita en el \u00e1rbol de la vida"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"975\" height=\"211\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2982\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12.jpg 975w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12-300x65.jpg 300w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12-768x166.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12-375x81.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img17-12-750x162.jpg 750w\" sizes=\"(max-width: 975px) 100vw, 975px\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><strong>FECHA:&nbsp;<\/strong>27\/09\/2019<\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">AUTOR&nbsp;<\/span><b>JUAN A. AGUILERA MOCH\u00d3N<\/b><b><br><\/b><span style=\"font-weight: 400\">ILUSTRACI\u00d3N <\/span><b>CARLA GARRIDO<\/b><\/p>\n<p><b><\/b><em><span style=\"font-weight: 400\">Departamento de Bioqu\u00edmica y Biolog\u00eda Molecular I<\/span><span style=\"font-weight: 400\"><br><\/span><span style=\"font-weight: 400\">Universidad de Granada<\/span><\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">E<span style=\"font-weight: 400\">n 1977, el microbi\u00f3logo Carl Woese (1928-2012) y su colega George E. Fox (n. 1945), ambos estadounidenses, sorprendieron al mundo con un muy novedoso \u00e1rbol de todos los seres vivos que, despu\u00e9s de ajustarle una ra\u00edz, para muchos a\u00fan mantiene vigencia en lo esencial, aunque hay controversia en el modo de separarse sus tres grandes ramas. Una de ellas era nada menos que un nuevo gran \u00abdominio\u00bb de organismos, al que el propio Woese finalmente denomin\u00f3 Archaea (arqueas). Las microsc\u00f3picas arqueas habitan a menudo en ambientes extremos de temperatura, presi\u00f3n, acidez, etc., y se diferenciaban netamente \u2014en t\u00e9rminos moleculares\u2014 de los otros dos dominios, Bacteria (las bacterias, como Escherichia coli, salmonelas, etc.) y Eucarya (los eucariotas, con c\u00e9lulas con n\u00facleo, incluyen los organismos visibles a simple vista, como animales, plantas, y hongos). No obstante, son de m\u00e1s calado los parecidos entre los tres dominios que las diferencias; es decir, no pueden ocultar que todos los seres vivos procedemos de un ancestro com\u00fan, el LUCA (sigla inglesa de \u2018\u00faltimo antepasado com\u00fan universal\u2019). No debemos olvidar, sin embargo, que este LUCA-ra\u00edz probablemente es, a su vez, solo una de las ramas del \u00e1rbol completo de la vida que surge de m\u00e1s \u00ababajo\u00bb, desde los primeros y m\u00e1s antiguos seres vivos, pero no tenemos acceso a esas probables ramas muertas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">En los \u00faltimos a\u00f1os se han aportado dos importantes novedades. Por una parte, el \u00e1rbol estar\u00eda repleto de ramas horizontales que ilustran transferencias de genes entre especies, incluso de dominios distintos, y esas transferencias \u201claterales\u201d afectar\u00edan al mismo LUCA, que ser\u00eda una poblaci\u00f3n heterog\u00e9nea (LUCAs). Por otra, una relativamente vieja idea, la de que los eucariotas son (somos) un hibrido entre arqueas y bacterias, se ha visto reforzada \u2014no sin pol\u00e9mica\u2014 en una direcci\u00f3n: la de que el componente arqueano ser\u00eda especialmente significativo, hasta el punto de que los eucariotas ya no constituir\u00edamos un dominio, sino una simple (pero compleja) rama de las arqueas que hace unos 2.000 millones de a\u00f1os sali\u00f3 beneficiada de la hibridaci\u00f3n con las bacterias, y se ha visto reforzada \u2014no sin pol\u00e9mica\u2014 en una direcci\u00f3n: la de que el componente arqueano ser\u00eda especialmente significativo, hasta el punto de que los eucariotas ya no constituir\u00edamos un dominio, sino una simple (pero compleja) rama de las arqueas que hace unos 2.000 millones de a\u00f1os sali\u00f3 beneficiada de la hibridaci\u00f3n con las bacterias, y en particular de que unas arqueas engulleran (mediante endosimbiosis) a unas bacterias que acabaron convertidas en mitocondrias; gracias a esto tendr\u00edamos c\u00e9lulas m\u00e1s complejas, capaces de organizarse en aparatosos y hasta estrafalarios organismos pluricelulares.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Pero el \u00e1rbol est\u00e1 a punto de enfrentarse a un reto sin precedentes. Resulta que de nuestra ramita humana puede que nazcan unos brotes ins\u00f3litos, de una naturaleza nunca vista. En la evoluci\u00f3n no ha habido jam\u00e1s \u2014por m\u00e1s que algunos se empe\u00f1en\u2014 intencionalidad, dise\u00f1o planificado, b\u00fasqueda de objetivos. Pero ahora los humanos parecemos a punto de conseguir sintetizar (o crear, si se prefiere), con intencionalidad y planificaci\u00f3n, entes que podr\u00edan considerarse vivos. Y de dos tipos: org\u00e1nicos e inorg\u00e1nicos, pues unos est\u00e1n basados en la qu\u00edmica del carbono y otros en las propiedades del silicio (robots con inteligencia artificial). Al menos en algunos casos, para considerarlos vivos habr\u00eda que modificar en ciertas definiciones de vida \u2014como la de la NASA\u2014 la \u201ccapacidad de evolucionar por selecci\u00f3n natural\u201d por \u201cser productos directos o secundarios de la selecci\u00f3n natural\u201d. La cuesti\u00f3n es: cuando se produzca la creaci\u00f3n humana de seres vivos, \u00bfc\u00f3mo encajar\u00e1n en el \u00e1rbol de la vida?<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Hasta ahora no se ha planteado la cuesti\u00f3n porque los organismos modificados gen\u00e9ticamente vienen siendo meras variantes de los naturales. Incluso aquellos con genomas sint\u00e9ticos tienen esencialmente el mismo genoma que los naturales, aunque se haya interrumpido la l\u00ednea de replicaciones del ADN desde el LUCA. Pero los organismos futuros realmente nuevos, productos del dise\u00f1o \u2014\u00bfvida 2.0?\u2014, ya introducir\u00edan una discontinuidad tanto material como informativa con los naturales. \u00bfQu\u00e9 hacemos con ellos? Hasta el momento, no conocemos ninguna propuesta concreta dentro de la literatura cient\u00edfica. Como ha destacado Elizabeth Pennisi, colaboradora de la revista Science, \u00ablos taxonomistas microbianos a\u00fan no han evaluado c\u00f3mo debe encajar la vida sint\u00e9tica en el \u00e1rbol de la vida\u00bb. Mientras tanto, merece la pena destacar la propuesta de la dise\u00f1adora (art\u00edstica, no gen\u00e9tica) brit\u00e1nica Alexandra Daisy Ginsberg, colaboradora de cient\u00edficos sociales y de bi\u00f3logos sint\u00e9ticos, que ha sugerido a\u00f1adir un nuevo dominio de seres vivos al que ha denominado Synthetica. Incluir\u00eda a los organismos sint\u00e9ticos, tanto org\u00e1nicos como inorg\u00e1nicos (y a sus h\u00edbridos), y a los llamados xenoorganismos, con otros \u00e1cidos nucleicos (de dise\u00f1o), otro c\u00f3digo gen\u00e9tico (de dise\u00f1o)&#8230; Pero, \u00bfc\u00f3mo relacionar este dominio con la topolog\u00eda de los \u00e1rboles de la vida tradicionales?<\/span><\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\"><figure class=\"aligncenter size-large\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"768\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-768x1024.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2985\" srcset=\"https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-768x1024.jpg 768w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-225x300.jpg 225w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-1152x1536.jpg 1152w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-375x500.jpg 375w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-750x1000.jpg 750w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9-1140x1520.jpg 1140w, https:\/\/www.ull.es\/portal\/cienciaull\/wp-content\/uploads\/sites\/24\/2020\/04\/img16-9.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 768px) 100vw, 768px\" \/><\/figure><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>FECHA:&nbsp;27\/09\/2019 AUTOR&nbsp;JUAN A. 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