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Los mamiferos tambien podemos hacer la fotosintesis

sennenring

Vac@
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2015/01/15
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La posibilidad de obtener energía a partir de la luz es una propiedad exclusiva de las plantas, ¿verdad? Pues según un reciente estudio, esto podría no ser tal y como lo llevamos estudiando desde las primeras etapas del colegio.


Que existen animales capaces de vivir gracias a la fotosíntesis, no es algo nuevo. Pero que los animales sean capaces de hacer la fotosíntesis por sí mismos, es otro cantar. La fotosíntesis animal es algo que resulta por completo extraño desde el punto de vista biológico. No tenemos las herramientas celulares necesarias para hacerlo, ¿verdad? Y sin embargo, un reciente estudio pretende poner patas arriba todo lo que pensábamos sobre la capacidad de obtener energía a partir del sol. Hablamos de células de mamíferos que pueden generar más ATP, la moneda de cambio energética, gracias a una dieta especial y a la luz del sol. Es algo que tiene unas implicaciones increíbles. Y más aún si pensamos en sus posibles aplicaciones.

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Fotosíntesis animal ¿una realidad?

Es importantísimo entender por que esta posibilidad resulta tan sorprendente. Desde siempre hemos sabido que las plantas son los únicos organismos capaces de obtener energía a partir del sol. Para ello usan una herramienta, un orgánulo, llamado cloroplasto, que hace la fotosíntesis en su interior. Este se encarga de obtener la energía necesaria, entre otras cosas, "rompiendo" el agua y liberando oxígeno, grosso modo. Nosotros, los animales (y digo todos los animales descubiertos hasta la fecha) no tenemos cloroplastos. Aunque existe cierta posibilidad de transferencia de características genéticas entre especies, las plantas están tan alejadas de nosotros que pensar en algo como "copiar" las funciones que realiza el cloroplasto resulta, sencillamente, difícil deimaginar. Y sin embargo, esta investigación que muestra que la fotosíntesis animal es un hecho real.
En realidad no es una fotosíntesis real ya que no se producen azúcares ni oxígeno
Para poder comprobarlo, los investigadores observaron, en primer lugar, a C. elegans, un gusano al que usamos constantemente como modelo para estudiar nuestro metabolismo debido a su gran parecido genético con nosotros (sí, aceptémoslo), lo fácil que es manejarlo y estudiarlo, entre otras muchas cosas. Al suministrarle ciertas moléculas relacionadas con la clorofila en su dieta y colocándolos a la luz, los investigadores han conseguido demostrar que estos componentes de la clorofila permiten al gusano producir energía a partir de la luz solar, viviendo más tiempo (cosa que es propia de estos gusanos). Es más, también probaron con cultivos celulares de ratón y otros animales, mamíferos superiores. ¡Y el resultado fue el mismo! Esto quiere decir que con cierta alimentación y ante la luz, las células animales son capaces de hacer algo parecido a la fotosíntesis de las plantas, con algunas diferencias, pero produciendo energía. Increíble. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona?

¿Cómo funciona la fotosíntesis animal?

Puede que ya hayáis escuchado hablar de animales como la babosa esmeralda (Elysia chlorotica.), la cual usa algas simbióticas para poder realizar la fotosíntesis. En este caso, sin embargo, las células emplean un sistema propio, no necesitan de ningún otro organismo, para hacerla. Básicamente, los metabolitos de la clorofila son transportados cerca de las mitocondrias. Estos orgánulos, para que lo entendamos, son como los pulmones de la célula. Al incidir la luz sobre el tejido, pasa por los pigmentos (moléculas con color) derivados de la clorofila. Esto provoca una serie de complejas reacciones que liberan energía, parte de la cual se colecta en forma de ATP. El ATP es la forma principal que tenemos de acuñar energía. Si se nos acabara el ATP, sencillamente, nos quedaríamos rígidos y muertos como una piedra. Literalmente. De esta forma, la luz que nos baña, produciría energía dentro de las células de nuestro cuerpo gracias a los pigmentos. Solo profundizando un poquito más, la mitocondria se parece muchísimo a los cloroplastos, en muchos sentidos. De esta forma los electrones de los fotopigmentos excitados irían a parar al Coenzima Q10 de la cadena respiratoria mitocondrial.
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No obstante, el mecanismo no está nada claro todavía. Existen muchas cuestiones sobre la mecánica molecular que hay que esclarecer. Pero la evidencia parece clara: la fotosíntesis animal es una posibilidad. Hasta que punto puede emplearse es otra historia. ¿Podríamos ver, por ejemplo, una dieta que permitiera una "fotoalimentación"? Todavía me suena a ciencia ficción. Por otro lado, existe la posibilidad de emplear este estudio en aumentar nuestro conocimiento metabólico y biológico. Es un factor más a tener en cuenta en ciertas situaciones. Puede incluso que pueda servir para estudiar o tratar algunas enfermedades. Pero sobre todo, sirve como un revulsivo de lo que tenemos asentado. Puede que muchos científicos no terminen de aceptar lo que este estudio muestra. También es cierto que hacen falta más estudios y más confirmaciones. Pero parece algo bastante sólido. Quién sabe, puede que de aquí a unos años la fotosíntesis ya no sea solo de dominio vegetal. Pero aún habrá que esperar.


fuente:http://hipertextual.com/2015/04/fotosintesis-animal
 
:lol2:

"Solo profundizando un poquito más, la mitocondria se parece muchísimo a los cloroplastos, en muchos sentidos. De esta forma los electrones de los fotopigmentos excitados irían a parar al Coenzima Q10 de la cadena respiratoria mitocondrial. "


se fumaron un pañal cagado, lo vi todo!!!!!
 
:lol2:

"Solo profundizando un poquito más, la mitocondria se parece muchísimo a los cloroplastos, en muchos sentidos. De esta forma los electrones de los fotopigmentos excitados irían a parar al Coenzima Q10 de la cadena respiratoria mitocondrial. "


se fumaron un pañal cagado, lo vi todo!!!!!

y porque su risa hermanita? a mi parece un descubrimiento interesante :confused:
 
Con esto surgirán veganos nivel 6? harán fotosíntesis y se tiraran peos oxigenados?
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y porque su risa hermanita? a mi parece un descubrimiento interesante :confused:

esto básicamente sugiere que al alimentarnos de celulas fotosintéticas, los cloroplastos serán asociados por la célula animal y éstos pasarán íntegramente por el citosol hasta ubicarse a tal cercanía con la mitocondria que podrá hacer traspaso de electrones obtenidos por la fotoexcitación, y cáchate ésta, los electrones deben tener una simetría molecular vibracional precisa para no desnaturalizar la mitocondria. Es casi imposible dentro de varios siglos lograr ese nivel de sutileza.

Hasta ahora, los únicos que pueden atravesar la membrana celular aparte de las biomoléculas son los virus, y.... los cloroplastos son orgánulos. Años de evolución se necesitarían par asociarlos a nuestras células y por algo no ha ocurrido.

Besitos, chau :corazones:
 
esto básicamente sugiere que al alimentarnos de celulas fotosintéticas, los cloroplastos serán asociados por la célula animal y éstos pasarán íntegramente por el citosol hasta ubicarse a tal cercanía con la mitocondria que podrá hacer traspaso de electrones obtenidos por la fotoexcitación, y cáchate ésta, los electrones deben tener una simetría molecular vibracional precisa para no desnaturalizar la mitocondria. Es casi imposible dentro de varios siglos lograr ese nivel de sutileza.

Hasta ahora, los únicos que pueden atravesar la membrana celular aparte de las biomoléculas son los virus, y.... los cloroplastos son orgánulos. Años de evolución se necesitarían par asociarlos a nuestras células y por algo no ha ocurrido.

Besitos, chau :corazones:


Oh Really? :eek:

Abstract
"La luz solar es la fuente de energía más abundante en este planeta. Sin embargo, se cree que la capacidad de convertir la luz solar en energía biológica, en forma de adenosina-5´-trifosfato (ATP), esta limitada a los cloroplastos que contienen clorofila en organismos fotosintéticos. Aquí mostramos que las mitocondrias de los mamíferos también pueden capturar la luz y sintetizar ATP cuando se mezcla con un metabolito captador de luz de la clorofila. El mismo metabolito alimentando al gusano Caenorhabditis elegans conduce a aumentar en la síntesis de ATP por exposición a la luz, junto con un aumento en la duración de su vida. Aquí adicionalmente demostramos que el mismo potencial para convertir la luz en energía existe en los mamíferos, cuando metabolitos de la clorofila se acumulan en ratones, ratas y cerdos cuando son alimentados con una dieta rica en clorofila. Los resultados sugieren que moléculas tipo clorofila modulan el ATP mitocondrial catalizando la reducción de la coenzima Q, un etapa lenta en la síntesis de ATP mitocondrial. Proponemos que, a través del consumo de pigmentos de clorofila de plantas, los animales también son capaces de obtener energía directamente de la luz solar."

Journal of Cell Science (2014) 127, 388–399
Factor de impacto: 5.3

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Lo siento, no pude evitarlo :lol2:
 
Última edición:
esta wea la vengo leyendo desde que tengo inet de 56kb

pura falazia oe :pulento:
 
conozco puuuuras minas que se dedican a hacer fotosíntesis todo el día.
 
Oh Really? :eek:

Abstract
"La luz solar es la fuente de energía más abundante en este planeta. Sin embargo, se cree que la capacidad de convertir la luz solar en energía biológica, en forma de adenosina-5´-trifosfato (ATP), esta limitada a los cloroplastos que contienen clorofila en organismos fotosintéticos. Aquí mostramos que las mitocondrias de los mamíferos también pueden capturar la luz y sintetizar ATP cuando se mezcla con un metabolito captador de luz de la clorofila. El mismo metabolito alimentando al gusano Caenorhabditis elegans conduce a aumentar en la síntesis de ATP por exposición a la luz, junto con un aumento en la duración de su vida. Aquí adicionalmente demostramos que el mismo potencial para convertir la luz en energía existe en los mamíferos, cuando metabolitos de la clorofila se acumulan en ratones, ratas y cerdos cuando son alimentados con una dieta rica en clorofila. Los resultados sugieren que moléculas tipo clorofila modulan el ATP mitocondrial catalizando la reducción de la coenzima Q, un etapa lenta en la síntesis de ATP mitocondrial. Proponemos que, a través del consumo de pigmentos de clorofila de plantas, los animales también son capaces de obtener energía directamente de la luz solar."

Journal of Cell Science (2014) 127, 388–399
Factor de impacto: 5.3

resized_jesus-says-meme-generator-jesus-says-you-lose-bitch-8ccbb6.jpg

Lo siento, no pude evitarlo :lol2:


No te preocupes :)

sin embargo no creo que sea posible, aun cuando cites el paper, y te lo digo porque no concibo la idea de que la clorofila pase íntegramente a través de la célula. Yo creo que parte de su conformación cataliza ciertas vitaminas (o se comportan como una de ellas) como la vitamina D o la niacina para la produccion de ATP, vitaminas que generalmente se encuentran en plantas. Eso.
 
No te preocupes :)

sin embargo no creo que sea posible, aun cuando cites el paper, y te lo digo porque no concibo la idea de que la clorofila pase íntegramente a través de la célula. Yo creo que parte de su conformación cataliza ciertas vitaminas (o se comportan como una de ellas) como la vitamina D o la niacina para la produccion de ATP, vitaminas que generalmente se encuentran en plantas. Eso.

Pero que chucha :lol2:

hermanita de verdad cree que gente dedicada a esto, que recibe millones de dolares para sus investigaciones y que publica sus resultados en revistas reconocidas por la comunidad científica están equivocados? y solo porque a ud se le ocurre que no puede ser? :yaoming:

Esta cayendo al nivel de lo próceres mirlo, perrox y ruizvial. Se lo digo en la buena ondita, no peque de soberbia solo porque haya tenido un par de cursos de pregrado del tema por ahí en su carrera :tongue:
 
Pero que chucha :lol2:

hermanita de verdad cree que gente dedicada a esto, que recibe millones de dolares para sus investigaciones y que publica sus resultados en revistas reconocidas por la comunidad científica están equivocados? y solo porque a ud se le ocurre que no puede ser? :yaoming:

Esta cayendo al nivel de lo próceres mirlo, perrox y ruizvial. Se lo digo en la buena ondita, no peque de soberbia solo porque haya tenido un par de cursos de pregrado del tema por ahí en su carrera :tongue:


solo me genera la duda, no puedes negar de que al menos es cuestionable :zippy:
 
pero si el solo hecho de que gracias al sol obtenemos la vitamina D ya nos dice algo.
 
solo me genera la duda, no puedes negar de que al menos es cuestionable :zippy:

Claro que es cuestionable, de eso se trata la ciencia. Pero también se trata de encontrar constantemente cosas nuevas, que hacen tambalear lo que tan arragaidamente tenemos asumidos por lo que alguna vez un profesor o profesora nos enseño frente a un pizarrón como una monolítica verdad.

Lo que diferencia a un tiro al aire (como muchas veces vemos por aquí :tongue:) de un descubrimiento importante, es que esté basado en un trabajo sólido y bien fundamentado, y este artículo presenta un trabajo solido y bien fundamentado, si no, ni siquiera se hubiese asomado a aparecer una revista científica y menos una de buen impacto como esa. Lo que no significa que no sean necesarios mucho más trabajos en el tema que vayan a apoyar o incluso refutar en parte este (es raro, pero a veces ocurre).

Respecto a tu duda especifica, en la misma introducción del artículo (que es de libre acceso) citan trabajos anteriores donde ya se había demostrado que la clorofila ingerida en la dieta por algunos mamíferos, se metaboliza en moléculas que mantienen propiedades de absorber luz visible en longitudes que pueden penetrar en los tejidos. Los mismos autores ya habían demostrado en otro trabajo que estos metabolitos de la clorofila se distribuyen a través de la circulación en distintos tejidos y se pueden concentrar en la mitocondria.

Así tampoco es que salieron de la nada con estos resultados, son la progresión de trabajos anteriores sobre el tema.

Ya lo dejo hasta ahí, si querís saber más lee tu misma el artículo: link

Besos :zippybesito:
 
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