Aplicación de la proteómica y metabolómica para la investigación de las toxinas de los...

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Aplicación de la proteómica y Aplicación de la proteómica y metabolómica para la metabolómica para la investigación de las toxinas de investigación de las toxinas de los alimentoslos alimentos

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ProteomicaProteomica

Estudio y caracterización de todo el conjunto de proteínas expresadas de un genoma

Permite identificar, categorizar y clasificar las proteínas con respecto a su función y a las interacciones que establecen entre ellas

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MetabolomicaMetabolomica

Estudio y comparación de los metabolomas, es decir, la colección de todos los metabolitos (moléculas de bajo peso molecular) presentes en una célula, tejido u organismo (hormonas y metabolitos secundarios)

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IntroducciónIntroducción

La seguridad alimentaria es un tema de importancia global

Brotes de nuevas micotoxinas en paises en desarrollo e industrializados han causado interés y preocupación en todo el mundo

El suelo agua o aire pueden estar contaminados con metabolitos de especies de hongos que crecen en una gran variedad de condiciones y sustratos como los cultivos

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La contaminación con micotoxinas en suelo, aire o agua (toxinas en mariscos) es difícil de vincular a un determinado alimento ya que la aparición de los efectos es gradual y no se detecta hasta que se produce un daño crónico o permanente

Garantizar la seguridad del alimento es una responsabilidad de todos los participantes de la cadena de producción eliminando o disminuyendo microorganismos patógenos transmitidos por alimentos.

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La necesidad de alimentos seguros a a llevado a una creciente demanda de desarrollo de análisis y métodos de prueba: genómica , proteómica y metabolómica

Complejidad de identificación y seguimiento, micotoxinas y toxinas de mariscos

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Micotoxinas transmitidas por Micotoxinas transmitidas por los alimentoslos alimentos

Son metabolitos secundarios (no los necesita la célula) tóxicos elaborados por hongos que afectan a humanos y animales

Pueden permanecer mucho tiempo en el alimento después de la biosíntesis y secreción en el medio ambiente

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Especies de hongos más comunes Especies de hongos más comunes y con mayor potencial toxigénico y con mayor potencial toxigénico

Aspergillus Fusarium Penicillium Alternaría Claviceps

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Aspergillus

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Fusarium

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Penicillum

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Alternaria

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Claviceps

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Factores que influyen en la producción Factores que influyen en la producción de micotoxinas durante el de micotoxinas durante el procesamiento y almacenamiento de procesamiento y almacenamiento de alimentosalimentos

•Disponibilidad de nutrientes (fuentes de carbono: glucosa, almidón)•Determinación de flora en el alimento•Estructura del alimento•Contaminación•Temperatura•Humedad relativa

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Las micotoxinas pueden estar en:

Cereales, cacahuetes , especias, alimentos para el ganado , frutas, verduras y productos de origen animal, como carne, leche y huevos.

Alrededor de 400 micotoxinas se han registrado hasta hoy, veinte de ellas se encuentra en los alimentos en una cantidad que es suficiente para tener efectos perjudiciales efecto en los seres humanos y los animales

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La mayoría de las micotoxinas no se descomponen durante el procesamientos de la materia prima si no que permanecen en el producto final

Los métodos de detección rápidos:• ELISA• Fluorimetría directa • Biosensores (basado en la superficie de resonancia)• Métodos de la tira•TLC (cromatografía en capa delgada) y GC

Aplicables para la determinación de aflatoxinas, fumonisinas, ocratoxina A, zearalenona y tricótesenos

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Los métodos de confirmación incluyen HPLC con UV o detección fluorimetrica

El principal enfoque de los métodos de la genómica, la proteomica y la metobolomica es desarrollar estrategias eficaces para interrumpir la producción y desarrollo de toxinas de origen alimentario.

Crear resistencia contra la invasión de hongos en los alimentos y contaminación de los piensos para animales por micotoxinas.

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Enfoques de la proteomicaEnfoques de la proteomica

Identificar las proteínas implicadas en el desarrollo de hongos

Ciclo y forma de vidaInteracción entre el huésped y el parasitoAnálisis de enzimas que secretan Obtener información sobre la

patogenicidad del hongo

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Caracterización cuantitativa de hongos:

Electroforesis con post tinción

Cultivo celular de la proteína in vivo

Enfoques basados en la señal precursora de intensidad espectral

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Muchas de las proteínas y péptidos que segregan estos hongos son de importancia para la ciencia biomédica y aplicaciones biotecnológicas

La identificación de estas proteínas (enzimas) puede ayudar a utilizar los hongos como una fabrica de células versátiles.

Ej. Aspergillus niger ac. Cítrico (enzimas hidroliticas hidrolasas, proteasas)

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Investigación de las toxinas de Investigación de las toxinas de los mariscoslos mariscos

Las biotoxinas marinas son producidas por microalgas, cuando esta se acumula en los mariscos que son consumidos por los seres humanos pueden causar enfermedades gastrointestinales y neurológicas.

Tienen una amplia gama de estructuras químicas , tamaño molecular , y propiedades fisicoquímicas lo que hace difícil la identificación de la toxina y sus metabolitos

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Existen toxinas naturales que son constituyentes normales de cierta especies de peces

Se requieren pruebas de biotoxinas en moluscos para garantizar la seguridad publica así como la viabilidad del mercado de mariscos

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DinoflageladosDinoflagelados

Grupo principal de algas en el ecosistema marino que producen biotoxinas:

Intoxicación paralítica por mariscos (PSP ) Intoxicación neurotóxica por mariscos(NSP ) Intoxicación amnésica de molusco (ASP ) Intoxicación por mariscos diarreico (DSP ) Intoxicación por ciguatera (CFP )

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Bioensayo con ratones es la herramienta de monitoreo más utilizado para la detección de toxinas marinas

Tiene limitaciones con respecto al tiempo , la sensibilidad , el rango dinámico , la variabilidad, no se puede utilizar para la determinación de toxinas individuales

Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

Análisis de espectrometría de masas proporciona un alto grado de identificación de la especificidad de toxinas en una muestra

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Análisis proteómicos y genómicos son los métodos adecuados para la identificación de especies de toxinas ya que las proteínas son los componentes básicos de los mariscos.

La proteómica proporcionan efectivas estrategias y herramientas para el perfilado y la identificación de proteínas de dinoflagelados, permite el aislamiento e identificación simultánea de cientos de miles de proteínas en una muestra.

Herramientas proteómicas , principalmente SDS , electroforesis 2D, cromatografía y espectrometría de masas, serán muy utilizadas para la biología marina en el análisis de mariscos

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Los niveles de enzimas pueden variar en diferentes tejidos biológicos lo que complica entender el metabolismo de la biotoxina.

Localización de toxinas en diferentes tejidos o orgánulos subcelulares juega un papel importante en la comprensión completa del metabolismo .

La falta del genoma completo de cualquier marisco o

especie hace el análisis proteómico mucho más difícil.

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Las innovaciones científicas y tecnológicas juegan un papel importante en la comprensión de cómo se puede tratar con los retos de la seguridad alimentaria.

Eso incluye tecnologías de alto rendimiento basados en la genómica, la proteómica y metabolómica para la identificación rápida de patógenos y sus metabolitos, la caracterización del complejo patógeno-huésped lasinteracciones y determinación de la patogenicidad / resistencia.  

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ConclusionesConclusiones

Las innovaciones científicas y tecnológicas juegan un papel importante en la comprensión de cómo se puede tratar con los retos de la seguridad alimentaria.

Tecnologías de alto rendimiento basados en la genómica, la proteómica y metabolómica para la identificación rápida de patógenos y sus metabolitos, la caracterización del complejo patógeno-huésped y las interacciones y determinación de la patogenicidad / resistencia.