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viernes, 3 de marzo de 2017

EVIDENCIA DE VIDA TEMPRANA – MICROFÓSILES - DESCUBIERTOS EN RESPIRADEROS HIDROTERMALES EN CANADÁ



Tubos de hematites de los depósitos de los respiraderos hidrotermales Nuvvuagittuq Supracortical Belt - un lugar conocido por sus antiguas rocas – ubicados en Quebec, Canadá. Foto por Matthew Dodd, a través de la UCL .

Un nuevo descubrimiento ha proporcionado una directa evidencia de una de las formas de vida más antiguas que existieron en la Tierra. Son  bacterias que fueron encontradas en rocas, en Canadá, las cuales tienen una antigüedad entre 3.770 y 4.280 millones de años, lo cual modifica las teorías sobre la data de las primeras formas de vida que existieron en la Tierra.

Los científicos anunciaron el 01 de marzo 2017 que se han identificado  restos de microorganismos  con una edad de  3.770 millones de años, hasta ahora  son los microfósiles más antiguos conocidos en la Tierra. 

El descubrimiento está en la forma de pequeños filamentos y tubos - formados por las bacterias - que formaban parte de un sistema de ventilación  hidro-termal de aguas profundas, rico en  hierro. Ellos se encontraron encerrados en capas de cuarzo  que los científicos llaman el Cinturón Supracortical Nuvvuagittuq, de la costa oriental de la bahía de Hudson, en Quebec, Canadá. 
Esta región se conoce  por  contener algunas de las rocas más antiguas de la Tierra.

M. Dodd que lidera el equipo científico, ha dicho: “Nuestro descubrimiento apoya la idea de que la vida emergió de las rejillas de ventilación calientes, después de la formación del fondo marino del planeta Tierra”.
  

Capa de desviación de concreción brillante, en rojo, de sílex haematitic (rico en hierro y rico en roca de sílice), que contiene filamento tubular y microfósiles del Cinturón Supracortical Nuvvuagittuq, Québec, Canadá. Foto por Dominic Papineau, a través de la UCL .

Antes de este descubrimiento, los microfósiles más antiguos habrían sido encontrados en el oeste de Australia y están fechados en 3.460 millones de años. Pero no todos los científicos han coincidido  que en el descubrimiento anterior sea indicativo de la vida; en cambio, algunos creían que estaba relacionado con artefactos no biológicos que quedaron en las rocas.
Es por eso que el equipo dirigido por la UCL dió prioridad para determinar si los restos encontrados en Canadá tenían orígenes biológicos. 

Las rocas Nuvvuagittuq contienen carbono isotópico y carbonato, que se produce como inclusiones de grafito en rosetas de carbonato diagenéticas, cuchillas de apatita 
entre-crecidos entre las rosetas de carbonato y los gránulos de magnetita-hematita, los cuales se asocian con carbonato en contacto directo con los microfósiles putativos; y en última instancia, mediante la identificación de las estructuras mineralizadas en los fósiles asociados a la putrefacción, que es el proceso final de su vida útil.
En conjunto, estas observaciones son consistentes con una biomasa oxidada y proporcionan la evidencia de la actividad biológica en ambientes submarino-hidrotermales hace más de 3.770 millones de años.

Dodd comenta finalmente: “Estos descubrimientos demuestran cómo se desarrolló la vida en la Tierra, en un momento en que Marte y la Tierra tenían agua líquida en su superficie, lo que plantea preguntas interesantes para la vida extraterrestre. Por lo tanto, esperamos encontrar evidencia de vida pasada en Marte hace 4.000 millones de años, o si no, la Tierra pudo haber sido una excepción especial”.

El trabajo liderado por Matthew S.Dodd estudiante de doctorado  en la UCL Ciencias de la Tierra y del  Centro de Nanotecnología de Londres, Inglaterra, et al., se encuentra en la Revista Nature 543 60-64 (02 de marzo de 2017) DOI  10.1038/nature21377 bajo el Título "Evidence for early life in Earth's oldest hydrothermal vent precipitates".


Fuente: Nature  02.mar.2017 / EarthSky  / T13 / (01.mar.2017) et al.
Traducción libre de Soca

sábado, 29 de enero de 2011

Crédito de la imagen:John Kaufmann


Científicos rastrearon miles de genes a partir de 100 genomas modernos, retrocediendo hasta la primera aparición reconocible de esos genes en la Tierra, obtuvieron de ese modo lo que puede describirse como fósiles genómicos. Estos revelan no sólo cuándo surgieron los genes sino también qué microbios antiguos los poseían. El trabajo sugiere que el genoma colectivo de toda la vida sufrió una expansión hace entre 3.300 y 2.800 millones de años, cuando se creó el 27 por ciento de todas las familias genéticas actualmente existentes.
Eric Alm y Lawrence David biólogos informáticos del MIT han llamado a este período la Expansión Arcaica. Creen que han detectado el nacimiento del transporte de electrones moderno, el conjunto de procesos bioquímicos responsables de trasladar electrones dentro de las membranas celulares. El transporte de electrones se utiliza para respirar oxígeno, y en el caso de las plantas y algunos microbios, durante la fotosíntesis, para obtener energía directamente del Sol. Combinaron la información de la biblioteca genómica, siempre creciente, con su propio modelo matemático que tiene en cuenta la forma en la que evolucionan los genes: Nuevas familias de genes pueden nacer y heredarse;  también se pueden intercambiar (mediante el fenómeno conocido como transferencia horizontal de genes); los genes pueden ser duplicados en el mismo genoma; y pueden desaparecer.

viernes, 3 de diciembre de 2010

LA CEPA GFAJ-1 DE LA BACTERIA HALOMONADACEAE



Imagen: La Geomicrobióloga Felisa Wolfe-Simon, recogiendo sedimentos en aguas poco profundas, del fondo del lago Mono en California, de organismos que utilizan el arsénico en este ambiente altamente hipersalino y   alcalino. Crédito de la foto: Henry Bortman © 2010

El descubrimiento de un organismo que se nutre del arsénico, amplía nuestro pensamiento acerca de la posibilidad de vida en otros planetas, y obliga a una reescritura de los libros de texto de biología, cambiando nuestra comprensión de cómo la vida se forma a partir de sus elementos más básicos elementales.

Toda la historia en Astrobiology Magazine: http://www.astrobio.net/exclusive/3698/thriving-on-arsenic
Una visión desde la física: http://francisthemulenews.wordpress.com/2010/12/02/veneno-en-la-piel-en-la-cepa-gfaj-1-de-la-bacteria-halomonadaceae-y-arsenico-hasta-en-su-adn/
Enlace NASA: http://astrobiology.nasa.gov/articles/thriving-on-arsenic/
Imagen: La columna vertebral del ADN estándar (la estructura espiral de cinta azul-como en este dibujo) contiene una cadena alternativa de fosfato unidos y moléculas de azúcar. Una fuerte evidencia indica que en GFAJ-1, el fosfato se sustituye por el arseniato. Crédito: Biblioteca Nacional de la Medicina de EE.UU.
Enlace a Science Express: http://www.sciencemag.org/content/early/2010/12/01/science.1197258.abstract

jueves, 2 de diciembre de 2010

NASA ENCONTRÓ NUEVA BACTERIA

La Nasa halló una nueva bacteria que puede crecer e incorporar arsénico en su ADN, informaron científicos el jueves, un descubrimiento que podría expandir la búsqueda de vida en la Tierra y más allá.

"Lo nuevo aquí es que el arsénico es usado como un bloque de construcción para el organismo", explicó Ariel Anbar, coautor del estudio financiado por la Nasa, que saldrá publicado en la revista Science.

"Teníamos la idea de que la vida requería estos seis elementos sin excepciones y aquí resulta que hay una excepción", dijo, refiriéndose al carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre.

El descubrimiento fue hecho por Felisa Wolfe-Simon, una investigadora en astrobiología de la agencia espacial estadounidense (Nasa) y científica de la escuela de exploración terrestre y espacial de la universidad del estado de Arizona (oeste)

El hallazgo, presentado en una rueda de prensa hoy por la NASA, viene precedido de intensas especulaciones de los blogs tecnológicos, como Gawker y PC World, que hablaban estos días de la posibilidad de que la agencia estadounidense anunciara este jueves que había hallado vida en el espacio exterior.

El principal factor que desató estas especulaciones, que corrieron como la pólvora por Internet, fue la convocatoria de la rueda de prensa en la que la NASA anunciaba "un hallazgo astrobiológico" que tendría un impacto en la búsqueda de vida extraterrestre.
Finalmente, el hallazgo, aunque no histórico, sí provocará cambios en esta actividad de la NASA, que hasta ahora sólo ha buscado vida en planetas que contenían los elementos que creía podían acogerla.
Las formas de vida hasta ahora conocidas se componen principalmente de seis elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, indica el estudio dirigido por Felisa Wolfe Simon del Instituto de Astrobiología de la NASA en Menlo Park, California.

"Aunque estos seis elementos conforman los ácidos nucleicos, las proteínas y los lípidos y, por tanto, la mayor parte de la materia viva, es posible, teóricamente, que algunos otros elementos de la tabla periódica puedan cumplir las mismas funciones", indica el artículo.
Los investigadores hallaron en las aguas tóxicas y salobres del Lago Mono, en California, una bacteria de la familia Halomonadaceae que puede sustituir completamente el fósforo con arsénico al punto de incorporar este elemento a su ácido desoxirribonucleico (ADN).
Los científicos de la NASA explican que esto abre la posibilidad de que existan formas de vida en otros planetas que no tienen fósforo en la atmósfera.

El arsénico es sumamente tóxico para los organismos vivos -al menos los conocidos hasta ahora- porque trastorna los procesos metabólicos aunque, desde el punto de vista químico, se comporta de manera similar al fosfato
Los científicos ya habían encontrado antes otros organismos que podían alterar químicamente el arsénico y estos organismos se han vinculado con el envenenamiento del agua subterránea en Bangladesh y otras partes de Asia donde la población ha recurrido al agua de pozos o manantiales para evitar el cólera.

Los investigadores de la agencia espacial cultivaron la bacteria, que crece y se multiplica cómodamente en el medio tóxico, en platos petri en los que se reemplazó gradualmente la sal de fosfato por arsénico
El proceso continuó hasta que las bacterias crecieron sin necesidad de fosfato, un elemento esencial en la construcción de varias macromoléculas presentes en todas las células, incluidos los ácidos nucleicos.

Los científicos usaron trazadores de radio para seguir muy de cerca la senda del arsénico en la bacteria, desde la ingestión del químico hasta su incorporación en varios componentes celulares.
Y así determinaron que el arsénico había reemplazado completamente al fósforo en las moléculas de la bacteria hasta su ADN mismo.
"La forma en que el arsénico se introduce en la estructura de las biomoléculas no está clara, y no conocemos los mecanismos por los cuales operan tales moléculas", señalaron los investigadores.

"El trueque de uno de los elementos biológicos mayores puede tener -concluyen- un significado evolutivo y geoquímico profundo".
Fuente: LaPrensa-EFE
Enlaces: http://www.laprensa.hn/Sintesis/Lo-ultimo/Ediciones/2010/12/02/Noticias/La-Nasa-halla-nueva-forma-de-vida-en-la-Tierra
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/nasa-descubre-vida-en-el-arsenico-impactara-en-la-busqueda-de-vida-exterior,b91277c9145ac210VgnVCM20000099f154d0RCRD.html
http://www.cronica.com.ar/diario/2010/12/02/47322-el-mas-alla-cada-vez-mas-cerca-cambia-el-rumbo-en-la-busqueda-de-vida-extraterrestre.html
http://ar.news.yahoo.com/s/02122010/24/n-entertain-nasa-descubre-vida-arsenico-impactara.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulos/61830.html