UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Las tienen un enorme potencial biotecnológico ya que, al realizar la fotosíntesis, pueden solucionar el problema del CO2

Una de las aplicaciones prácticas del estudio puede ser la producción de combustible biofuel de forma más asequible

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UNIVERSIDAD DE NAVARRA

– Según los investigadores, la clave está en conocer el modo en que los microrganismos utilizan la molécula de eritritol

Entender cómo las , en concreto la de la , utiliza el eritritol, una molécula presente en algunos seres vivos, podría jugar un importante papel en la erradicación de la . Según el trabajo de los investigadores del Amaia Zúñiga e , publicado por la (), este hallazgo podría servir para mejorar las vacunas actuales contra esta enfermedad infecciosa.

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UNIVERSIDAD DE GRANADA

Científicos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Warwick (Reino Unido) ofrecen una posible solución a este enigma de la Ciencia, gracias al cual muchas especies coexisten en un mismo ecosistema complejo, en lugar de que alguna de ellas desplace a las demás

Su trabajo se acaba de publicar en la

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UNIVERSIDAD DE GRANADA

Se trata de formaciones que parecen estructuras vegetales, y que se producen al añadir ciertas sales en estado sólido (sulfato de cobre, cloruro de cobalto) a una disolución acuosa de silicato sódico

En el trabajo, publicado en , participan científicos de la Universidad Libre de Bruselas y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Granada

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UNIVERSIDAD DE GRANADA

Entre las funciones mejor conocidas de esta coenzima destaca su papel en la producción de energía que necesita la célula y su capacidad antioxidante

Científicos de la UGR participan en un estudio, publicado en la , que abre la puerta para que, en un futuro no muy lejano, los investigadores puedan modular la síntesis de en células humanas, en función de las necesidades metabólicas de las mismas

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UNIVERSIDAD DE ALICANTE

Investigadores de la Universidad de Alicante descubren nuevas interacciones de regulación y mecanismos de control de la expresión génica en las . Los resultados de esta investigación han sido publicados en el último número de la (). Leer el resto de la noticia

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Los cambios en la estructura social y las prácticas culturales también podrían contribuir a impulsar la , según un estudio que acaba de publicarse en la (), en la que han participado la profesora y la colaboradora , de la Unidad de Antropología del Departamento de Biología Animal de la UB.

El trabajo, coordinado por el experto , del (, Argentina), se basa en el estudio de patrones físicos, genéticos, geográficos y climáticos de más de 1.200 personas de los grupos indígenas baniwa, ticuna, yanomami, kaingang, xavante y kayapó, de la Amazonia y el altiplano central de Brasil.

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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Un equipo científico ha descubierto la región reguladora del más antigua identificada hasta ahora, según un artículo publicado en la Proceedings of the National Academies of Sciences (). Se trata de un pequeño fragmento de ADN, con una secuencia no codificadora altamente conservada (CNR), que ha sido identificada en la zona anexa a los genes soxB2, y que está implicada en la regulación génica. El artículo lo firman los expertos , Ignacio Maeso, Manuel Irimia y Salvatore D’Aniello, del Departamento de de la UB, junto con otros autores de los equipos de (, ) y de Eric H. Davidson (Instituto Tecnológico de California, Estados Unidos).

¿Cómo se pueden expresar los genes de un organismo para originar tipos celulares tan diferentes? Regular la expresión génica es un proceso clave para activar genes de manera específica, y este proceso es el resultado de un delicado equilibrio de la maquinaria genética de la célula. Un primer nivel de control está representado por unas pequeñas secuencias de ADN, próximas a los genes, que actúan como regiones reguladoras de la expresión génica.

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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

La maduración alternativa de los transcritos de ARN (differential splicing, en inglés) es un proceso que facilita la expresión diferencial de un mismo gen y la producción de diferentes proteínas, lo cual es clave en la diferenciación celular y en el origen de algunas enfermedades. Un equipo científico liderado por y Gemma Marfany, del Departamento de y del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Barcelona (), ha descrito cómo se ha generado la red génica regulada por Nova, un factor de empalme (splicing) durante la evolución del sistema nervioso central de los mamíferos.

El trabajo, publicado en la Proceedings of the National Academy of Sciences, tiene como primer autor Manuel Irimia, y lo firman también Amanda Denuc, Demián Burguera, Ildiko Somorjai, José M. Martín-Duran y Senda Jiménez-Delgado, del Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona, así como otros expertos de la Universidad de Viena (Austria) y de la Universidad de Stanford (Estados Unidos).

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