\n<\/aside>\n<\/p>\n
Las c\u00e9lulas complejas que subyacen a los animales y las plantas tienen una gran colecci\u00f3n de lo que se llaman org\u00e1nulos: compartimentos rodeados por membranas que realizan funciones especializadas. Dos de ellos se formaron mediante un proceso llamado endosimbiosis, en el que un organismo que alguna vez vivi\u00f3 en libertad se incorpora a una c\u00e9lula. Se trata de la mitocondria, donde una antigua bacteria ahora se encarga de convertir la energ\u00eda qu\u00edmica en formas \u00fatiles, y el cloroplasto, donde se produce la fotos\u00edntesis.<\/p>\n
El hecho de que s\u00f3lo haya unos pocos casos de org\u00e1nulos que evolucionaron a trav\u00e9s de endosimbiosis sugiere que se trata de un evento extremadamente raro. Sin embargo, es posible que los investigadores hayan encontrado un nuevo caso en el que un org\u00e1nulo dedicado a fijar nitr\u00f3geno de la atm\u00f3sfera est\u00e9 en proceso de evoluci\u00f3n. El org\u00e1nulo resultante, denominado nitroplasto, todav\u00eda est\u00e1 en proceso de especializaci\u00f3n.<\/p>\n
Obteniendo nitr\u00f3geno<\/h2>\n El nitr\u00f3geno es uno de los elementos centrales para la vida. Cada base del ADN, cada amino\u00e1cido de una prote\u00edna contiene al menos uno, y a menudo varios, \u00e1tomos de nitr\u00f3geno. Pero el nitr\u00f3geno es notablemente dif\u00edcil de conseguir para la vida. norte2<\/sub> Las mol\u00e9culas pueden ser extremadamente abundantes en nuestra atm\u00f3sfera, pero son extremadamente dif\u00edciles de separar. Las enzimas que pueden hacerlo, llamadas nitrogenasas, s\u00f3lo se encuentran en las bacterias y no funcionan en presencia de ox\u00edgeno. Otros organismos tienen que obtener nitr\u00f3geno de su entorno, que es una de las razones por las que utilizamos tanta energ\u00eda para suministrar fertilizantes nitrogenados a muchos cultivos.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nSin embargo, algunas plantas (en particular las legumbres) pueden obtener nitr\u00f3geno a trav\u00e9s de una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con las bacterias. Estas plantas forman n\u00f3dulos especializados que proporcionan un h\u00e1bitat para las bacterias productoras de nitr\u00f3geno. Esta relaci\u00f3n es una forma de endosimbiosis, donde los microbios se instalan dentro del cuerpo o las c\u00e9lulas de un organismo, y cada organismo generalmente proporciona las sustancias qu\u00edmicas que el otro necesita.<\/p>\n
En casos m\u00e1s extremos, la endosimbiosis puede volverse obligatoria y ning\u00fan organismo puede sobrevivir sin el otro. En muchos insectos, los endosimbiontes se transmiten a la descendencia durante la producci\u00f3n de huevos, y los propios microbios a menudo carecen de genes clave que les permitir\u00edan vivir de forma independiente.<\/p>\n
Pero incluso estados como este no alcanzan la situaci\u00f3n que se encuentra en las mitocondrias y los cloroplastos. Estos org\u00e1nulos est\u00e1n completamente integrados en la c\u00e9lula y se duplican y distribuyen cuando las c\u00e9lulas se dividen. Tambi\u00e9n tienen genomas m\u00ednimos, y la mayor\u00eda de sus prote\u00ednas son producidas por la c\u00e9lula e importadas a los org\u00e1nulos. Este nivel de integraci\u00f3n es producto de m\u00e1s de mil millones de a\u00f1os de evoluci\u00f3n desde que comenz\u00f3 la relaci\u00f3n endosimbi\u00f3tica.<\/p>\n
Tambi\u00e9n es aparentemente un proceso dif\u00edcil, debido a su aparente rareza. M\u00e1s all\u00e1 de las mitocondrias y los cloroplastos, s\u00f3lo hay un ejemplo confirmado de endosimbiosis m\u00e1s reciente entre eucariotas y una especie bacteriana. (Hay varios casos en los que otros eucariotas han incorporado algas eucariotas. Debido a que estas c\u00e9lulas tienen gen\u00e9tica compatible, esto ocurre con mayor frecuencia).<\/p>\n
Por eso, encontrar otro ejemplo es una perspectiva tan apasionante.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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