{"id":779,"date":"2021-01-02T10:36:40","date_gmt":"2021-01-02T10:36:40","guid":{"rendered":"http:\/\/cbp.uv.es\/?p=779"},"modified":"2021-01-02T10:36:42","modified_gmt":"2021-01-02T10:36:42","slug":"la-universitat-formara-a-especialistas-en-prevencion-y-tratamiento-de-enfermedades-de-insectos-con-un-programa-doctoral-europeo-2","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/cbp.uv.es\/?p=779","title":{"rendered":"Desvelan el mecanismo de activaci\u00f3n de la prote\u00edna insecticida Vip3A que ayudar\u00e1 a desarrollar biopesticidas m\u00e1s efectivos"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"titulo-segundos barra-contenido\">Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universitat de Val\u00e8ncia-ERI Biotecmed, junto con investigadoras e investigadores del Centro de Investigaciones Biol\u00f3gicas (CIB) del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) y el CIBER de enfermedades raras CIBERERE-ISCIII, han mostrado, por primera vez, la estructura de la prote\u00edna insecticida Vip3Aa, as\u00ed como los cambios sufridos para pasar de su conformaci\u00f3n inactiva (\u2018protoxina\u2019) a su conformaci\u00f3n activa (\u2018toxina\u2019). Los resultados de este trabajo han sido publicados en la revista <i>Nature Communications<\/i>.<\/h2>\n<p><a href=\"http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-768 size-medium\" src=\"http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb-300x210.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"210\" srcset=\"http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb-300x210.jpg 300w, http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb-209x146.jpg 209w, http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb-50x35.jpg 50w, http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb-107x75.jpg 107w, http:\/\/cbp.uv.es\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/equipJoanFerreweb.jpg 539w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Vip3Aa es una prote\u00edna insecticida secretada por la bacteria <em>Bacillus thuringiensis<\/em> que presenta una potente acci\u00f3n frente a un amplio espectro de insectos lepid\u00f3pteros. Hoy en d\u00eda, se utiliza tanto en cultivos ecol\u00f3gicos y convencionales como biopesticidas de pulverizaci\u00f3n (insecticidas Bt), as\u00ed como en cultivos transg\u00e9nicos protegidos contra el ataque de insectos (cultivos Bt). Sin embargo, se desconoc\u00eda el mecanismo por el que Vip3Aa induc\u00eda su acci\u00f3n insecticida.<\/p>\n<p>\u201cNuestra aportaci\u00f3n ayuda a comprender c\u00f3mo act\u00faan las prote\u00ednas Vip3 a la hora de destruir las c\u00e9lulas epiteliales del intestino medio de las larvas de los insectos, que conducen finalmente a su muerte\u201d, explican Joan Ferr\u00e9 y Yolanda Bel, investigadores de la Universitat de Val\u00e8ncia.<\/p>\n<p>Este trabajo presenta un punto de inflexi\u00f3n en el estudio de la acci\u00f3n insecticida de Vip3Aa y abre la puerta al desarrollo de nuevas aplicaciones biotecnol\u00f3gicas, como la ingenier\u00eda de prote\u00ednas, que permita producir prote\u00ednas insecticidas m\u00e1s estables y con mayor actividad para el control de plagas de la agricultura.<\/p>\n<p>\u201cHay que destacar que esta es la primera estructura de una prote\u00edna, a resoluci\u00f3n at\u00f3mica, obtenida mediante crio-microscop\u00eda electr\u00f3nica en la Universitat de Val\u00e8ncia, una nueva t\u00e9cnica que se abre paso y que tiene mucho que ofrecer junto con la cristalograf\u00eda\u201d, comenta Patricia Casino, investigadora \u2018Ram\u00f3n y Cajal\u2019 de la Universitat de Val\u00e8ncia.<\/p>\n<p><strong>Estudio Estructural de la prote\u00edna Vip3A<\/strong><\/p>\n<p>El estudio realizado permite mostrar la estructura de la prote\u00edna insecticida Vip3Aa, as\u00ed como los cambios sufridos para pasar de su conformaci\u00f3n inactiva (\u2018protoxina\u2019) a su conformaci\u00f3n activa (\u2018toxina\u2019).<\/p>\n<p>El estudio estructural llevado a cabo demuestra que la protoxina es un tetr\u00e1mero de aspecto piramidal, donde la regi\u00f3n N-terminal protrude y forma un haz de h\u00e9lices retorcidas y la regi\u00f3n C-terminal se extiende en direcci\u00f3n opuesta dando un aspecto ramificado. La protoxina presenta un sitio de corte expuesto al solvente que es reconocido por proteasas, las cuales producir\u00e1n un corte que facilitar\u00e1 la conversi\u00f3n de protoxina en toxina. Este proceso conlleva una reestructuraci\u00f3n dram\u00e1tica de la regi\u00f3n N-terminal y da lugar a la formaci\u00f3n de un entrelazado (<em>coiled-coil<\/em>) paralelo de cuatro h\u00e9lices con aspecto de aguja. Esta aguja, de casi 160 \u00c5, tiene una longitud suficiente como para penetrar en la membrana del insecto y contribuir al efecto t\u00f3xico. Aunque desde hac\u00eda tiempo se sab\u00eda que las prote\u00ednas de la familia Vip3 se encontraban en soluci\u00f3n en forma de tetr\u00e1mero, nunca antes se hab\u00eda tenido una visi\u00f3n estructural de los cambios que conduc\u00edan de la forma de protoxina a la forma activada. As\u00ed, ahora se comprende c\u00f3mo act\u00faan las prote\u00ednas Vip3 para destruir las larvas de los insectos. Este trabajo permitir\u00e1 el desarrollo de nuevas aplicaciones biotecnol\u00f3gicas para producir insecticidas m\u00e1s estables para el control de plagas en la agricultura.<\/p>\n<p><strong>Art\u00edculo de referencia:<\/strong><\/p>\n<p>N\u00fa\u00f1ez-Ram\u00edrez R, Huesa J, Bel Y, Ferr\u00e9 J, Casino P* and Arias-Palomo* E.<\/p>\n<p>Molecular architecture and activation of the insecticidal protein Vip3Aa from <em>Bacillus thuringiensis<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigaci\u00f3n de la Universitat de Val\u00e8ncia-ERI Biotecmed, junto con investigadoras e investigadores del Centro de Investigaciones Biol\u00f3gicas (CIB) del Consejo Superior de Investigaciones Cient\u00edficas (CSIC) y el CIBER<span class=\"excerpt-hellip\"> [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[7],"tags":[],"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/779"}],"collection":[{"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=779"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/779\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":780,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/779\/revisions\/780"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=779"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=779"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/cbp.uv.es\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=779"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}