El equipo utilizó la edición genética CRISPR-Cas9 para eliminar un gen de pigmentación en embriones de calamar.
Calamares transparentes.
Esta es la creación de científicos del Marina Biology Laboratory (MBL), quienes por primera vez han conseguido la eliminación de genes en un cefalópodo, lo que puede dar lugar a aplicaciones no solo en biología, sino también en robótica o en inteligencia artificial.
El equipo, que acaba de publicar sus resultados en « Current Biology», utilizó la herramienta de edición del genoma CRISPR-Cas9 para suprimir un gen de pigmentación en embriones de calamar, que eliminó la pigmentación en los ojos y en las células de la piel (cromatóforos) con alta eficiencia.
«Este es un primer paso crítico hacia la capacidad de eliminar genes en los cefalópodos para abordar una serie de preguntas biológicas», afirma en un comunicado Joshua Rosenthal, científico principal del MBL y autor principal del trabajo.
Los cefalópodos (calamares, pulpos y sepias) tienen el cerebro más grande de todos los invertebrados, un sistema nervioso extendido capaz de provocar un camuflaje instantáneo y la capacidad de recodificar ampliamente su propia información genética dentro del ARN mensajero.
Estos animales abren muchas vías para el estudio y tienen aplicaciones en una amplia gama de campos, desde la evolución y el desarrollo, hasta la medicina, la robótica, la ciencia de los materiales y la inteligencia artificial.
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También es un paso necesario para tener la capacidad de generar genes que faciliten la investigación, como los que codifican proteínas fluorescentes que pueden formar imágenes para rastrear la actividad neuronal u otros procesos dinámicos.
«CRISPR-Cas9 funcionó muy bien en el Doryteuthis; fue sorprendentemente eficiente», dice Rosenthal.
Mucho más desafiante fue entregar el sistema CRISPR-Cas en el embrión de calamar unicelular, que está rodeado por una capa externa extremadamente resistente, y después elevar el embrión a través de la eclosión.
El equipo desarrolló micro-tijeras para recortar la superficie del huevo y una aguja de cuarzo biselada para utilizar luego los reactivos CRISPR-Cas9.
Los estudios con Doryteuthis pealeii han llevado a avances fundamentales en neurobiología, comenzando con la descripción del potencial de acción (impulso nervioso) en la década de 1950, un descubrimiento por el cual Alan Hodgkin y Andrew Huxley se convirtieron en galardonados con el Premio Nobel en 1963.
Recientemente, Rosenthal y sus colegas descubrieron una amplia recodificación de ARNm en el sistema nervioso de Doryteuthis y otros cefalópodos.
Esta investigación está en desarrollo para posibles aplicaciones biomédicas, como la terapia de control del dolor.
Sin embargo, D. pealeii no es una especie ideal para desarrollarse como organismo de investigación genética.
Es grande y ocupa mucho espacio en el tanque y, lo que es más importante, nadie ha podido cultivarlo a través de múltiples generaciones en el laboratorio.
Por estas razones, el próximo objetivo del programa MBL Cephalopod es transferir la nueva tecnología de eliminación a una especie de cefalópodo más pequeña, Euprymna berryi (el calamar colibrí), que es relativamente fácil de cultivar para producir cepas genéticas.
Fuente: ABC
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