¿Por qué hay ADN extracelular en las biopelículas?

En una biopelícula, las bacterias existen como comunidades microbianas diversas. Las células bacterianas forman capa tras capa en una biopelícula. Aquellos en la capa inferior alcanzan la fase de crecimiento estacionaria debido al agotamiento de nutrientes cuando su metabolismo celular se detiene. Finalmente mueren y lisan. Cuando se lisan, sus materiales celulares se liberan en los alrededores. Aquí es exactamente de donde proviene el ADN extracelular. Algunas células bacterianas absorben este ADN exógeno dentro de ellas que podría provenir de una misma especie o de una especie diferente, un fenómeno bacteriano conocido como TRANSFORMACIÓN . El ADN puede o no integrarse en su cromosoma y permanecer como un plásmido circularizado. Alternativamente, el ADN exógeno puede ser destruido por DNasa en su citoplasma. En caso de que el fragmento de ADN persista, a menudo confieren algunos fenotipos únicos a estas células transformadas. Por ej. Tal escenario podría conducir a la transferencia horizontal de la resistencia a los antibióticos.
El lisado de células en biopelículas es un fenómeno muy común y es parte de su existencia. La liberación del contenido celular también permite que otras células bacterianas los utilicen como nutrientes que mantienen en funcionamiento las comunidades microbianas en las biopelículas.

Además de lo que Rituparna Saha y
El usuario-11930101969870274796 dijo antes de agregar: “La importancia del ADN extracelular (eDNA) en las biopelículas se pasó por alto hasta que los investigadores agregaron DNAse a una biopelícula Pseudomonas aeruginosa y vieron desaparecer la biopelícula. Ahora, una década más tarde, la importancia generalizada del eDNA en la biopelícula la formación es indiscutible, pero el conocimiento detallado sobre cómo promueve la formación de biopelículas y transmite la resistencia a los antimicrobianos apenas comienza a emerger. Cómo se produce el ADNc, cómo ayuda a la adhesión bacteriana, asegura la estabilidad estructural de las biopelículas y contribuye a la resistencia a los antimicrobianos es una cuestión de interés e investigación. La aparición de eDNA en las biopelículas no es casual: se produce por secreción activa o lisis celular controlada, a veces vinculada al desarrollo de competencias. El eDNA se adsorbe y se extiende desde la superficie celular, promoviendo la adhesión a superficies abióticas a través de ácido-base. interacciones En la biopelícula, ¿está menos claro cómo interactúa el ADNc con las células y el compuesto de la matriz? nents. Se han identificado algunas biomoléculas de unión a eDNA, que revelan nuevos conceptos en la formación de biopelículas. Al ser aniónico, el ADNc quela los cationes y restringe la difusión de los antimicrobianos catiónicos. Además, la quelación de Mg2 + desencadena una respuesta genética que aumenta aún más la resistencia. El papel multifacético de eDNA lo convierte en un objetivo atractivo para sensibilizar las biopelículas al tratamiento antimicrobiano convencional o el desarrollo de nuevas estrategias para combatir las biopelículas “. Citado de:
El papel del ADN extracelular en el establecimiento …
Revisiones críticas en microbiología

por M Okshevsky – 2013 – Citado por 21 – Artículos relacionados

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El ADN extracelular es uno de los principales componentes de la matriz de biopelícula, algunas investigaciones recientes demostraron que existe un mecanismo activo para la producción de este ADN y que la muerte celular normal o la lisis no es la única fuente de este ADN.
Vida después de la muerte: el papel crítico del ADN extracelular en las biopelículas microbianas, es una buena publicación nueva que discute este tema.

La carga electromagnética negativa de eDNA afecta la adhesión bacteriana y las conexiones de célula a célula en diferentes biopelículas. Si la biopelícula fue formada por bacterias Gram-positivas o Gram-negativas altera la función específica del ADN extracelular. En las biopelículas de Pseudomonas aeruginosa, la carga negativa general de los plásmidos extracelulares y EPS atrae calcio, magnesio y otros cationes al sustrato donde se necesitan en cantidades específicas.

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