{"id":83924,"date":"2017-11-09T12:04:01","date_gmt":"2017-11-09T12:04:01","guid":{"rendered":"http:\/\/candas365.es\/noticias\/?p=83924"},"modified":"2017-11-09T12:04:01","modified_gmt":"2017-11-09T12:04:01","slug":"un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-adn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/candas365.es\/noticias\/un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-adn\/","title":{"rendered":"Un nuevo m\u00e9todo acelera el mapeo de genes en la \u2018materia oscura\u2019 del ADN"},"content":{"rendered":"<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-83925\" src=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-ADN_image_380-360x240.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-ADN_image_380-360x240.jpg 360w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-ADN_image_380-84x55.jpg 84w, https:\/\/candas365.es\/noticias\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/Un-nuevo-metodo-acelera-el-mapeo-de-genes-en-la-materia-oscura-del-ADN_image_380.jpg 570w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/>Los genes son las unidades b\u00e1sicas responsables de las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas en los organismos. Actualmente contamos con informaci\u00f3n detallada sobre los genes que codifican para prote\u00ednas, pero la informaci\u00f3n sobre las regiones del ADN que no codifican para prote\u00ednas \u2013conocidas como la &#8216;materia oscura&#8217; del ADN\u2013todav\u00eda queda incompleta. En estas regiones, hay unos genes a\u00fan poco conocidos llamados &#8216;ARN largos no codificantes&#8217; que se encuentran entre los m\u00e1s numerosos y que est\u00e1n relacionados con diversas enfermedades.<\/p>\n<p>En un trabajo publicado en la revista Nature Genetics, un equipo internacional de cient\u00edficos, liderado por investigadores en el Centro de Regulaci\u00f3n Gen\u00f3mica (CRG) en Barcelona, \u200b\u200ben colaboraci\u00f3n con investigadores en Cold Spring Harbor de Nueva York, en el Wellcome Trust Sanger Institute de Hinxton, y de la empresa qGenomics en Barcelona, \u200b\u200baporta nueva luz sobre este tema. Para identificar mejor y mapear estos \u00abgenes de la materia oscura\u00bb, han desarrollado un nuevo m\u00e9todo que mejora el rendimiento y la precisi\u00f3n de los m\u00e9todos actuales.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>El nuevo m\u00e9todo se centra espec\u00edficamente en las regiones no codificantes del genoma<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>\u00abEl 98% de nuestro ADN no codifica para prote\u00ednas. Estas regiones de ADN contienen miles de genes no codificantes que no est\u00e1n caracterizados y todav\u00eda queda un largo camino hasta que comprendamos sus funciones y su papel en las enfermedades. Para ello, necesitamos tener mapas completos de todos los genes. Nuestro m\u00e9todo representa un paso muy importante en esta direcci\u00f3n\u00bb, explica Rory Johnson, antiguo investigador en el CRG que actualmente es jefe de grupo en la Universidad de Berna, y codirige de este trabajo.<\/p>\n<p>La principal caracter\u00edstica de este nuevo m\u00e9todo, llamado RNA Capture Long Seq (CLS), es que se centra espec\u00edficamente en las regiones no codificantes del genoma. Estas se han amplificado y analizado mediante las t\u00e9cnicas m\u00e1s avanzadas de secuenciaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abDe este modo, hemos podido producir un mapa detallado de m\u00e1s de 3.500 ARN largos no codificantes en humanos y ratones. Y eso nos ha permitido describir las caracter\u00edsticas gen\u00f3micas de ARN largos no codificantes para comprender mejor c\u00f3mo funcionan\u00bb, comentan los investigadores Julien Lagarde y Barbara Uszczynska, primeros autores del trabajo en el CRG.<\/p>\n<p>Los investigadores usaron este nuevo m\u00e9todo para mejorar una de las bases de datos gen\u00f3micas m\u00e1s importantes: GENCODE, que es la referencia mundial para los genes codificantes en los genomas de humano y rat\u00f3n. \u00abCient\u00edficos en todo el mundo est\u00e1n utilizando GENCODE para sus proyectos de investigaci\u00f3n como datos de referencia. As\u00ed que mejorar GENCODE, implica contribuir a la investigaci\u00f3n biom\u00e9dica mundial\u00bb, afirma Roderic Guig\u00f3, coordinador del programa de Bioinform\u00e1tica y Gen\u00f3mica en el CRG y col\u00edder del trabajo.<\/p>\n<blockquote><p><strong><em>Una mejor comprensi\u00f3n del genoma nos llevar\u00e1 hacia una mejor comprensi\u00f3n de la salud y la enfermedad<\/em><\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>Guig\u00f3 inici\u00f3 GENCODE en 2003 como parte del proyecto ENCODE \u00abLa Enciclopedia de los Elementos del ADN\u00bb. Ahora, gracias a este nuevo m\u00e9todo, Guig\u00f3 y colaboradores han mejorado sustancialmente los cat\u00e1logos de genes, en concreto, los genes de ARN largos no codificantes. \u00abHemos encontrado un m\u00e9todo m\u00e1s r\u00e1pido, preciso y econ\u00f3mico que nos ha permitido mejorar un cat\u00e1logo que beneficiar\u00e1 en un primer momento a la comunidad cient\u00edfica, para luego, beneficiar a toda la sociedad\u00bb, concluye Guig\u00f3.<\/p>\n<p>Casi 20 a\u00f1os despu\u00e9s del Proyecto del Genoma Humano, este trabajo ilustra c\u00f3mo nuestra comprensi\u00f3n sobre la informaci\u00f3n comprendida en el genoma todav\u00eda evoluciona gracias al desarrollo de tecnolog\u00eda cada vez m\u00e1s potente. Una mejor comprensi\u00f3n del genoma nos llevar\u00e1 hacia una mejor comprensi\u00f3n de la salud y la enfermedad.<\/p>\n<p>SINC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los genes son las unidades b\u00e1sicas responsables de las caracter\u00edsticas biol\u00f3gicas en los organismos. Actualmente contamos con informaci\u00f3n detallada sobre los genes que codifican para prote\u00ednas, pero la informaci\u00f3n sobre las regiones del ADN que no codifican para prote\u00ednas \u2013conocidas como la &#8216;materia oscura&#8217; del ADN\u2013todav\u00eda queda incompleta. 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