{"id":1652,"date":"2026-04-21T09:04:46","date_gmt":"2026-04-21T09:04:46","guid":{"rendered":"https:\/\/www.uhu.es\/catedra-provincia\/?p=1652"},"modified":"2026-04-21T09:04:47","modified_gmt":"2026-04-21T09:04:47","slug":"aplicacion-de-rnp-cas9-para-biocontrol-de-patogenos-en-acuicultura-sostenible-aquabiocas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uhu.es\/catedra-provincia\/?p=1652","title":{"rendered":"Aplicaci\u00f3n de RNP-CAS9 para biocontrol de pat\u00f3genos en acuicultura sostenible (AQUABIOCAS)"},"content":{"rendered":"\n<p>Investigador principal: Ana Mar\u00eda Molina M\u00e1rquez<\/p>\n\n\n\n<p>Importe concedido: 5.000\u20ac<\/p>\n\n\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"568\" height=\"186\" src=\"https:\/\/www.uhu.es\/catedra-provincia\/wp-content\/uploads\/microproyecvi-3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-1653\" srcset=\"https:\/\/www.uhu.es\/catedra-provincia\/wp-content\/uploads\/microproyecvi-3.jpg 568w, https:\/\/www.uhu.es\/catedra-provincia\/wp-content\/uploads\/microproyecvi-3-480x157.jpg 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) 568px, 100vw\" \/><\/figure><\/div>\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>El sector pesquero y, en particular, la acuicultura constituye una de las principales fuentes de prote\u00edna animal con mayor crecimiento a nivel mundial. En 2020 alcanz\u00f3 una producci\u00f3n global de 122,6 millones de toneladas, superando por primera vez a la pesca extractiva destinada al consumo humano (FAO, 2022). Este crecimiento sostenido, impulsado por la demanda alimentaria, se enfrenta a importantes desaf\u00edos sanitarios derivados de enfermedades infecciosas causadas por bacterias (p. ej., Vibrio spp., Aeromonas spp., Photobacterium spp.) y virus (como WSSV o ISAV), responsables de m\u00e1s del 40% de las p\u00e9rdidas de producci\u00f3n global en este sector (Bondad-Reantaso et al., 2020).<\/p>\n\n\n\n<p>La resistencia a antibi\u00f3ticos en pat\u00f3genos acu\u00e1ticos agrava este escenario, lo que ha motivado la b\u00fasqueda de alternativas sostenibles como m\u00e9todos de biocontrol basados en probi\u00f3ticos, bacteri\u00f3fagos, inmunoestimulantes, vacunas y compuestos naturales (Defoirdt et al., 2011; Newaj-Fyzul et al., 2014). En este contexto, las tecnolog\u00edas de edici\u00f3n gen\u00f3mica, como CRISPR-Cas, emergen como herramientas prometedoras para el control espec\u00edfico de pat\u00f3genos.<\/p>\n\n\n\n<p>En nuestro laboratorio se ha logrado adaptar el sistema CRISPR-Cas9 tanto para la edici\u00f3n gen\u00e9tica en microalgas como para la neutralizaci\u00f3n de pat\u00f3genos, incluyendo el herpes virus del Osti\u00f3n (OsHV) y diversos fitopat\u00f3genos bacterianos y v\u00edricos (Molina-M\u00e1rquez et al., 2021; Rengel et al., 2023). A partir de esta experiencia, el presente proyecto plantea el dise\u00f1o de ribonucleoprote\u00ednas (CRISPR-Cas) dirigidas contra pat\u00f3genos prioritarios de la acuicultura, su encapsulaci\u00f3n en nanopart\u00edculas lip\u00eddicas con el fin de optimizar y mantener en el tiempo la aplicaci\u00f3n del tratamiento en estas especies, adem\u00e1s de preservar estabilidad de las ribonucleoprote\u00ednas (RNP-CAS9), con el fin de aportar un nuevo tratamiento eficaz para tratar enfermedades antimicrobiana y antiv\u00edrica persistentes y sin tratamiento en este sector. Esta aproximaci\u00f3n biotecnol\u00f3gica se postula como una alternativa innovadora para reducir el uso de antibi\u00f3ticos y as\u00ed minimizar la aparici\u00f3n de resistencias, salvaguardando la sostenibilidad en el sector acu\u00edcola.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Investigador principal: Ana Mar\u00eda Molina M\u00e1rquez Importe concedido: 5.000\u20ac El sector pesquero y, en particular, la acuicultura constituye una de las principales fuentes de prote\u00edna animal con mayor crecimiento a nivel mundial. 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