CEBIO Ecuador

CEBIO Ecuador Operadora de Capacitación Biotecnológica enfocada a brindar cursos en temáticas de auge a nivel LATAM

🧫🍞 De la levadura al ácido sórbico: fermentación produce uno de los conservantes alimentarios más utilizadosEl ácido sór...
19/08/2026

🧫🍞 De la levadura al ácido sórbico: fermentación produce uno de los conservantes alimentarios más utilizados

El ácido sórbico y sus sales se utilizan ampliamente para inhibir principalmente mohos y levaduras y prolongar la vida útil de distintos alimentos. Tradicionalmente, su producción industrial depende de síntesis química a partir de materias primas de origen fósil.

Ahora, investigadores identificaron una ruta biosintética microbiana para producir ácido sórbico y reconstruyeron esa vía en Saccharomyces cerevisiae, convirtiendo a la levadura en una pequeña biofábrica celular.

🧬 Mediante ingeniería metabólica optimizaron el suministro de acetil-CoA y malonil-CoA, utilizaron control dinámico de promotores, compartimentalización en peroxisomas y una estrategia de fermentación alimentada en dos etapas.

🏭 El resultado: alcanzaron 1,84 g/L de ácido sórbico en un biorreactor de 50 L, demostrando que la producción por fermentación puede escalar más allá de pequeños cultivos de laboratorio.

🌱 El trabajo abre una vía hacia procesos potencialmente más sostenibles para fabricar conservantes alimentarios, aunque todavía requiere optimización técnica y económica antes de competir con la producción industrial convencional.

📚 Fuente: Xiao J., Lin W., Chen X., et al. Toward sustainable food preservatives: high-level production of sorbic acid in engineered Saccharomyces cerevisiae. Nature Communications. 2026;17:5492. DOI: 10.1038/s41467-026-72163-8

🪰🧬♻️ Ingeniería genética convierte moscas en productoras de una enzima que degrada PET.Investigadores modificaron genéti...
18/08/2026

🪰🧬♻️ Ingeniería genética convierte moscas en productoras de una enzima que degrada PET.

Investigadores modificaron genéticamente Drosophila melanogaster para que produjera y secretara PETase, una enzima capaz de hidrolizar el plástico PET.

La enzima fue expresada en el intestino y las glándulas salivales de las moscas. En los experimentos, los animales transgénicos lograron degradar un copolímero soluble de PET y también producir cambios medibles en PET sólido bajo condiciones ligeramente alcalinas.

🔬 Un detalle interesante fue que la PETase producida por Drosophila sufrió glicosilación: esto disminuyó parte de su actividad catalítica, pero aumentó su estabilidad y permitió una degradación más prolongada.

♻️ El estudio demuestra, como prueba de concepto, que un insecto modificado puede funcionar como plataforma biológica para producir y secretar enzimas degradadoras de plástico.

⚠️ Esto no significa que vayan a liberar moscas para eliminar residuos plásticos. Se trata de investigación experimental y todavía existen importantes desafíos de eficiencia, escalado y aplicación práctica.

📚 Fuente: Sanuki R., Minami H., Kawano E., et al. Polyethylene terephthalate degradation by Drosophila melanogaster through heterologous expression of glycosylated polyethylene terephthalate hydrolase (PETase). Communications Sustainability. 2026;1:36. DOI: 10.1038/s44458-026-00047-5

☀️🦠⚡ De la fotosíntesis a la electricidad: cianobacterias modificadas multiplican por 4 la fotocorrienteLas cianobacteri...
17/08/2026

☀️🦠⚡ De la fotosíntesis a la electricidad: cianobacterias modificadas multiplican por 4 la fotocorriente

Las cianobacterias utilizan la luz para realizar fotosíntesis y generar electrones de alta energía. El problema es que solo una pequeña parte de esos electrones pueden salir de la célula y llegar hasta un electrodo, lo que limita el rendimiento de los sistemas biophotovoltaicos.

Investigadores modificaron genéticamente Synechocystis sp. PCC 6803 para que sus pili tipo IV incorporaran un péptido capaz de unir nanopartículas de oro. Así lograron formar una interfaz conductora más organizada entre la célula y el electrodo, facilitando la transferencia de electrones fotosintéticos.

🔬 El resultado: 4 veces más densidad de fotocorriente, utilizando aproximadamente 100 veces menos oro que las estrategias de ensamblaje no dirigido.

Esta investigación combina biología sintética, nanotecnología y bioelectroquímica y abre nuevas posibilidades para sistemas biophotovoltaicos y dispositivos biohíbridos. Aun así, sigue siendo una tecnología experimental.

📚 Fuente: Wang H., Zhang Y., Li Y., et al. Engineered conductive pili enable high-efficiency photosynthetic electron extraction in biophotovoltaics. Nature Communications. 2026;17:5724. DOI: 10.1038/s41467-026-72407-7

🧬🦠 Un antibiótico con un mecanismo nunca antes usado ataca bacterias multirresistentesLa lariocidina es un nuevo antibió...
16/08/2026

🧬🦠 Un antibiótico con un mecanismo nunca antes usado ataca bacterias multirresistentes
La lariocidina es un nuevo antibiótico peptídico tipo lazo producido por Paenibacillus sp. M2, una bacteria aislada del suelo.

Lo más interesante es su mecanismo: se une a un sitio inusual del ribosoma bacteriano, interactúa con el 16S rRNA y el aminoacil-tRNA, e interfiere con la síntesis correcta de proteínas.

🔬 En estudios experimentales mostró actividad frente a bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluidas cepas multirresistentes, y redujo la carga bacteriana en un modelo murino de infección por Acinetobacter baumannii. Además, presentó baja tendencia a generar resistencia espontánea y no mostró citotoxicidad relevante en los ensayos celulares iniciales.

⚠️ Importante: la lariocidina todavía es un candidato preclínico. No es un antibiótico aprobado para uso en pacientes.

📚 Fuente: Jangra M., Travin D.Y., Aleksandrova E.V., et al. A broad-spectrum lasso peptide antibiotic targeting the bacterial ribosome. Nature. 2025;640:1022–1030. DOI: 10.1038/s41586-025-08723-7

🧵🍄 De hongo a textil vivo: crean telas programablesInvestigadores desarrollaron un material textil vivo a partir del mic...
15/08/2026

🧵🍄 De hongo a textil vivo: crean telas programables

Investigadores desarrollaron un material textil vivo a partir del micelio de Cordyceps militaris, conservando parte de su actividad metabólica incluso después de transformarlo en una lámina flexible.

Lo interesante es que no se trata solo de usar hongos como material: el textil puede funcionar como una plataforma biológica programable. En el estudio se exploraron propiedades como autorreparación asistida por agua, biodegradación y la incorporación de funciones adicionales, como pigmentación biológica y protección frente a radiación UV.

🌱 El trabajo forma parte del campo de los Engineered Living Materials (ELMs), biomateriales que integran células vivas como parte funcional de su estructura.

⚠️ Aún es una tecnología experimental; no se trata de una prenda comercial lista para uso cotidiano.

📚 Fuente: Li K. et al. A programmable fungal platform for engineered living textiles. Science Advances. 2026;12(30):aed6937.

🧬🌿 Primer biofungicida de RNALa biotecnología está llevando el silenciamiento génico también al campo. Un desarrollo pre...
14/08/2026

🧬🌿 Primer biofungicida de RNA

La biotecnología está llevando el silenciamiento génico también al campo. Un desarrollo presentado en 2026 como el primer biofungicida de RNA del mundo utiliza RNA de doble cadena (dsRNA) para controlar el oídio de la vid causado por Erysiphe necator.

¿La clave? El dsRNA está diseñado para reconocer secuencias específicas del hongo y activar su propia maquinaria de interferencia de RNA (RNAi). El resultado es la degradación del mRNA diana y la disminución de proteínas necesarias para su crecimiento y reproducción.

El ingrediente activo recibe el nombre erysichrona y representa una nueva generación de protección de cultivos basada en alta especificidad molecular, con potencial para complementar el manejo integrado de enfermedades.

🌱 Una muestra de cómo el RNA está pasando del laboratorio a nuevas aplicaciones agrícolas.

📚 Fuentes: Secretaría de Economía de México, GreenLight Biosciences y literatura científica

dsRNA Biofungicida BiotecnologíaAgrícola

¿La IA ya diseña genomas funcionales? 🧬🤖Sí. Un estudio publicado en Science mostró que los modelos Evo 1 y Evo 2 lograro...
12/08/2026

¿La IA ya diseña genomas funcionales? 🧬🤖

Sí. Un estudio publicado en Science mostró que los modelos Evo 1 y Evo 2 lograron diseñar genomas completos de bacteriófagos funcionales.

Estos virus no infectan humanos, sino bacterias, y podrían abrir nuevas posibilidades para la terapia fágica y la biotecnología. De 285 diseños sintetizados, 16 resultaron funcionales, mostrando además una notable novedad biológica.

Un avance que nos acerca no solo a leer y escribir ADN, sino también a diseñarlo.
📚 Fuente: King SH et al. Science. 2026;393(6811):eaec2657.

🧬 ADN utilizado como GPS molecularUn estudio identificó, mediante Cell-SELEX, un aptámero de ADN capaz de reconocer célu...
12/08/2026

🧬 ADN utilizado como GPS molecular

Un estudio identificó, mediante Cell-SELEX, un aptámero de ADN capaz de reconocer células de colangiocarcinoma con alta selectividad.

Después, este aptámero fue incorporado en nanovesículas cargadas con siRNA, actuando como una especie de GPS molecular para dirigir la terapia hacia el tumor.

🔬 En el modelo preclínico, Aptamer 1 mostró una localización tumoral 23 veces mayor que en hígado y permitió reducir la expresión de YAP, TAZ y LCK, tres blancos relacionados con la señalización tumoral.

Este trabajo muestra el potencial de combinar aptámeros, nanobiotecnología y RNA de interferencia para desarrollar estrategias terapéuticas más selectivas en cáncer.

⚠️ Importante: se trata de una investigación preclínica, por lo que todavía se requieren más estudios antes de pensar en una aplicación clínica.

📚 Fuente: Wilbanks BA, Kabashima A, Ozmert EH, et al. Cell-SELEX identifies a DNA aptamer for highly selective in vivo siRNA delivery in cholangiocarcinoma. JHEP Reports. 2026;8(4):101779. DOI: 10.1016/j.jhepr.2026.101779.

🧬 ¿Y si una levadura pudiera producir colágeno humano?Mediante ingeniería genética, científicos desarrollaron SynthCol1,...
09/08/2026

🧬 ¿Y si una levadura pudiera producir colágeno humano?

Mediante ingeniería genética, científicos desarrollaron SynthCol1, un colágeno tipo I humano recombinante producido en Pichia pastoris GS115.

🧫 El proceso logró escalarse hasta 500 L, alcanzando 15,3 g/L y una pureza superior al 95 %. Pero lo más interesante vino después: SynthCol1 favoreció la adhesión y proliferación celular y mostró actividad regeneradora en un modelo de piel humana dañada por UVA.

✨ De la ingeniería genética a la fermentación industrial: una investigación que muestra el potencial de la biotecnología para desarrollar nuevas soluciones en medicina regenerativa y cosmética.

📚 Fuente: Zhang Z., Li J., Chen Z., Du H., Xia W., Wang Y., Yu H. (2026). Expression and identification of a novel high-activity recombinant humanized type I collagen SynthCol1 in Pichia pastoris GS115. Applied Microbiology and Biotechnology, 110:202.

💙 Guarda este post, compártelo y síguenos para más ciencia en movimiento.

Dirección

Alejandro Ponce Y Francisco Chávez
Quito
170302

Teléfono

+593994306896

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando CEBIO Ecuador publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contacto La Empresa

Enviar un mensaje a CEBIO Ecuador:

Atajos

Compartir