{"id":4126,"date":"2023-03-06T09:49:28","date_gmt":"2023-03-06T08:49:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.uhu.es\/rensma\/?p=4126"},"modified":"2023-03-06T10:52:38","modified_gmt":"2023-03-06T09:52:38","slug":"fototrofia-por-bombas-de-rodopsina-que-contienen-carotenoides-antena-en-los-ambientes-acuaticos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/fototrofia-por-bombas-de-rodopsina-que-contienen-carotenoides-antena-en-los-ambientes-acuaticos\/","title":{"rendered":"Tres investigadoras de la Unidad de Mejora Gen\u00e9tica de Organismos fotosint\u00e9ticos, forman parte del equipo internacional que desvela el papel de los carotenoides como antenas en la captaci\u00f3n de luz"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/media.springernature.com\/full\/springer-static\/image\/art%3A10.1038%2Fs41586-023-05774-6\/MediaObjects\/41586_2023_5774_Fig1_HTML.png\" alt=\"Phototrophy by antenna-containing rhodopsin pumps in aquatic environments |  Nature\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-023-05774-6\">https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-023-05774-6<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Tres investigadoras de la Universidad de Huelva de la Unidad de Investigaci\u00f3n de Mejora Gen\u00e9tica de Organismos Fotosint\u00e9ticos, pertenecientes al Centro de Investigaci\u00f3n de Recursos Naturales, Salud y Medioambiente,  forman parte del equipo internacional que desvela el papel de los carotenoides como antenas en la captaci\u00f3n de luz y su transformaci\u00f3n en energ\u00eda en los oc\u00e9anos y aguas continentales. <\/p>\n\n\n\n<p>El estudio, publicado en la\nprestigiosa revista NATURE, confirma que las prote\u00ednas retinianas, rodopsinas\ntipo I (relacionadas con las rodopsinas tipo II, responsables de la visi\u00f3n en\nanimales) est\u00e1n presentes en m\u00e1s de la mitad de las bacterias y arqueas no\nfotosint\u00e9ticas de los ambientes acu\u00e1ticos y que pr\u00e1cticamente la mitad de ellas\npodr\u00edan tener un segundo grupo crom\u00f3foro, que capta la luz y se la transmite al\nretinal. Estas rodopsinas act\u00faan como bombas de protones o iones, convirtiendo\nla energ\u00eda del Sol en energ\u00eda qu\u00edmica y contribuyendo al metabolismo de las\nbacterias. Los investigadores estiman que, en los ambientes acu\u00e1ticos, esta\ncaptaci\u00f3n de energ\u00eda mediante las bombas rodopsinas puede <strong>superar a la que se lleva a cabo la fotos\u00edntesis<\/strong>. La participaci\u00f3n\nde <strong>carotenoides hidroxilados<\/strong>, como\nla lute\u00edna y la zeaxantina, que son muy abundantes en la naturaleza, incrementa\nel rango de radiaciones que las bombas rodopsinas pueden captar y evidencia la <strong>importancia que estos pigmentos-antenas\npueden tener en la fototrop\u00eda basada en rodopsinas y en los flujos de energ\u00eda\nen las aguas oce\u00e1nicas<\/strong> y continentales.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta hace poco, se consideraba\nque los principales pigmentos implicados en la captaci\u00f3n y la transformaci\u00f3n de\nla energ\u00eda solar eran las clorofilas, a trav\u00e9s de la fotos\u00edntesis, pero la\ncontribuci\u00f3n del retinal, asistido en muchos casos por carotenoides, en los\norganismos heter\u00f3trofos acu\u00e1ticos puede ser incluso superior a la de la\nfotos\u00edntesis, revelando la importancia de la fotoheterotrof\u00eda (metabolismo\nbasado en la captaci\u00f3n de luz y la asimilaci\u00f3n de carbono org\u00e1nico) y la\nnecesidad de estudiar m\u00e1s a fondo este tipo de metabolismo, poco explorado a\u00fan,\nque puede cambiar los paradigmas de flujo de materia y energ\u00eda en la naturaleza\ny tener gran importancia en la ecolog\u00eda marina.<\/p>\n\n\n\n<p>El grupo cr\u00f3moforo esencial de las\nrodopsinas es el retinal, hasta la fecha, solo se hab\u00edan encontrado dos o tres\ncasos de bacterias en las que un <strong>segundo\ncrom\u00f3foro de naturaleza isoprenoide contribuye a la captaci\u00f3n de luz y a su\ntransferencia hacia el retianal<\/strong>. Los cetocaroteoides salinixantina y\nequinenona en salinibacter y la cianobacteria <em>Gloeobacter\nviolaceus<\/em> , respectivamente. La salinixantina que actua como antena\no cromoforo secundario en la&nbsp;\nxantorodopsina es el m\u00e1s estudiado se descubri\u00f3 en las Marismas de Santa\nPola gracias a investigadores de la Uni de Alicante (Josefa Ant\u00f3n, Science\n2005). Ahora se revela que la presencia de este segundo grupo crom\u00f3foro no es\nalgo excepcional o exclusivo de ambientes extremos, sino que podr\u00eda ser un\nhecho muy generalizado y en el que intervienen carotenoides hidroxilados y muy\nabundantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-023-05774-6 Tres investigadoras de la Universidad de Huelva de la Unidad de Investigaci\u00f3n de Mejora Gen\u00e9tica de Organismos Fotosint\u00e9ticos, pertenecientes al Centro de Investigaci\u00f3n de Recursos Naturales, Salud y Medioambiente, forman parte del equipo internacional que desvela el papel de los carotenoides como antenas en la captaci\u00f3n de luz y su transformaci\u00f3n en energ\u00eda en &hellip;<\/p>\n<p class=\"read-more\"> <a class=\"\" href=\"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/fototrofia-por-bombas-de-rodopsina-que-contienen-carotenoides-antena-en-los-ambientes-acuaticos\/\"> <span class=\"screen-reader-text\">Tres investigadoras de la Unidad de Mejora Gen\u00e9tica de Organismos fotosint\u00e9ticos, forman parte del equipo internacional que desvela el papel de los carotenoides como antenas en la captaci\u00f3n de luz<\/span> Leer m\u00e1s &raquo;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":4129,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"","footnotes":""},"categories":[45],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4126"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4126"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4126\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4132,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4126\/revisions\/4132"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4129"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.uhu.es\/rensma\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}