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    <title><![CDATA[elDiario.es - Manuel Jesús Mallén Ponce]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/autores/manuel-jesus-mallen-ponce/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiario.es - Manuel Jesús Mallén Ponce]]></description>
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    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Microalgas: biofactorías verdes de futuro]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiario.es/andalucia/la-cuadratura-del-circulo/microalgas-biofactorias-verdes-futuro_1_8745334.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/bf3af0a9-3e16-44e2-acfa-a99c8cd44d03_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Microalgas: biofactorías verdes de futuro"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Las concentraciones de CO2 atmosférico aumentaron a partir de la Revolución Industrial y continúan en peligroso ascenso. Hoy día sabemos que ese aumento ha provocado que microalgas y plantas hayan aumentado la absorción de CO2, aunque no suficiente para detener el cambio climático</p></div><p class="article-text">
        Hace millones de a&ntilde;os, algunas bacterias descubrieron una fuente de energ&iacute;a &ldquo;inagotable&rdquo; como es la luz solar. Estas bacterias denominadas cianobacterias, evolucionaron para romper mol&eacute;culas de agua, producir ox&iacute;geno y obtener energ&iacute;a, la fotos&iacute;ntesis hab&iacute;a llegado para quedarse. La expansi&oacute;n de las cianobacterias provoc&oacute; un cambio en la evoluci&oacute;n de la vida. Entre una gran variedad de microorganismos, hab&iacute;an surgido una serie de c&eacute;lulas &ldquo;superiores&rdquo; o eucariotas con capacidad de comerse a otros microorganismos, incluida a las cianobacterias. En alg&uacute;n punto de la evoluci&oacute;n, estos depredadores vieron un beneficio en el caso de que las cianobacterias se mantuviesen vivas en su interior, ya que produc&iacute;an compuestos que pod&iacute;an utilizar para obtener energ&iacute;a gracias a la fotos&iacute;ntesis. Tras un largo proceso de transformaci&oacute;n, la cianobacteria termin&oacute; convirti&eacute;ndose en un nuevo org&aacute;nulo denominado cloroplasto, naciendo as&iacute; las microalgas y el linaje de las plantas. El origen del cloroplasto provoc&oacute; un cambio metab&oacute;lico en las microalgas ya que pod&iacute;an utilizar el di&oacute;xido de carbono de la atm&oacute;sfera (CO<sub>2</sub>) para generar az&uacute;cares. Actualmente, las microalgas son responsables del 50% de la fotos&iacute;ntesis que se realiza en la Tierra, produciendo ox&iacute;geno y asimilando gran parte del CO<sub>2</sub> antropog&eacute;nico, es decir, el que se produce a partir de la actividad humana.
    </p><p class="article-text">
        El cambio metab&oacute;lico producido en las microalgas no fue sencillo ya que muchas rutas se&ntilde;alizadoras tuvieron que adaptarse o &ldquo;reinventarse&rdquo; a esta nueva forma de vida. Entre los reguladores se encuentra TOR, una prote&iacute;na esencial para el crecimiento celular y ampliamente conservada entre los organismos eucariotas. TOR fomenta la activaci&oacute;n de procesos biosint&eacute;ticos como la traducci&oacute;n de prote&iacute;nas y la inactivaci&oacute;n de procesos de reciclaje como la autofagia. En base a esto, surge el inter&eacute;s de mi actual grupo de investigaci&oacute;n liderado por Jos&eacute; Luis Crespo y con una amplia experiencia en este campo de investigaci&oacute;n, &iquest;c&oacute;mo responde TOR al metabolismo aut&oacute;trofo de los organismos fotosint&eacute;ticos? Como bioqu&iacute;mico y apasionado del metabolismo y la fotos&iacute;ntesis, he tenido la suerte de participar en proyectos que han abordado cuestiones sobre c&oacute;mo ciertas prote&iacute;nas regulan el metabolismo en las cianobacterias, y este proyecto supon&iacute;a un gran reto personal. Tras un a&ntilde;o de intenso trabajo, perfectamente coordinado con los otros miembros del equipo de investigaci&oacute;n, hemos establecido las bases moleculares implicadas en la regulaci&oacute;n de TOR y la autofagia en respuesta a la asimilaci&oacute;n fotosint&eacute;tica de CO<sub>2</sub>. En otras palabras, hemos demostrado una conexi&oacute;n directa entre la fotos&iacute;ntesis y la activaci&oacute;n de la ruta TOR a trav&eacute;s de metabolitos esenciales como los amino&aacute;cidos. 
    </p><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">De la misma forma que cambios en el clima permitieron la aparición del ser humano, la actividad de éste puede provocar que la vida en la Tierra sea más complicada.</p>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        El trabajo, publicado en la revista <a href="https://www.pnas.org/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS)</a>, tiene implicaciones ecol&oacute;gicas y biotecnol&oacute;gicas. Futuros proyectos de investigaci&oacute;n b&aacute;sica y aplicada podr&aacute;n ir encaminados a estudiar si la modulaci&oacute;n de la ruta TOR permiten optimizar la retirada de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico. Hay que tener en cuenta que la vida en la Tierra ha evolucionado en un ambiente cambiante en funci&oacute;n de actores como la radicaci&oacute;n solar, la superficie terrestre o el agua de los oc&eacute;anos. De la misma forma que cambios en el clima permitieron la aparici&oacute;n del ser humano, la actividad de &eacute;ste puede provocar que la vida en la Tierra sea m&aacute;s complicada. Las concentraciones de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico aumentaron a partir de la Revoluci&oacute;n Industrial y contin&uacute;an en peligroso ascenso. Hoy d&iacute;a sabemos que ese aumento ha provocado que microalgas y plantas hayan aumentado la absorci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, aunque no suficiente para detener el cambio clim&aacute;tico. Esto es debido a que el aumento de los niveles de CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico, junto a otros gases, tambi&eacute;n ha provocado un aumento de la temperatura, la erosi&oacute;n del suelo o los periodos de sequ&iacute;a, que a su vez pueden afectar gravemente a la actividad de microalgas y plantas. De esta forma, el cambio clim&aacute;tico apunta a la necesidad de reducir la huella de CO<sub>2</sub> que produce la actividad humana y utilizar fuentes de energ&iacute;as renovables. En este sentido, las microalgas son consideradas biofactor&iacute;as verdes ya que tienen un inmenso potencial en sectores industriales como la agricultura o la cosm&eacute;tica. Incluso en el sector energ&eacute;tico ya que producen compuestos precursores de biocombustibles. Su principal nutriente es el CO<sub>2</sub> y pueden crecer en terrenos sin valor agr&iacute;cola o en aguas residuales, utilizando el CO<sub>2</sub> procedente de la industria e integr&aacute;ndose en la econom&iacute;a circular.
    </p><p class="article-text">
        En la actualidad ya existen empresas espa&ntilde;olas y europeas que han apostado por las microalgas como materia prima, con buenas perspectivas de crecimiento. A pesar de esto, todav&iacute;a estamos muy lejos de Asia en cuanto a la capacidad de producci&oacute;n. En ese aspecto, la inversi&oacute;n en I+D del sector privado y la colaboraci&oacute;n p&uacute;blico-privada son clave para avanzar. M&aacute;s a&uacute;n, en un actual contexto de debate sobre cu&aacute;les son energ&iacute;as renovables o sostenibles en el seno de la Uni&oacute;n Europea. En Espa&ntilde;a y especialmente en Andaluc&iacute;a, la inversi&oacute;n en I+D por parte de las distintas administraciones y de las empresas est&aacute; lejos de otros pa&iacute;ses europeos como Alemania, y debemos cambiar la tendencia para no estar condenados a competir simplemente con el turismo. Adem&aacute;s, la mayor parte del gasto total en I+D sale de fondos p&uacute;blicos, aunque son las empresas las que finalmente desarrollan y comercializan el producto tras comprar la patente. Esta tendencia tambi&eacute;n debe cambiar, impulsando iniciativas que fomenten la inversi&oacute;n y participaci&oacute;n de las empresas. 	&nbsp;
    </p><p class="article-text">
        <strong>Referencia: </strong>
    </p><p class="article-text">
        Manuel J. Mall&eacute;n-Ponce, Mar&iacute;a Esther P&eacute;rez-P&eacute;rez, Jos&eacute; L. Crespo (2022). Photosynthetic assimilation of CO<sub>2</sub> regulates TOR activity. Proceedings of the National Academy of Sciences. Jan 2022, 119 (2) e2115261119. DOI: <a href="https://www.pnas.org/content/119/2/e2115261119" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">10.1073/pnas.2115261119</a>.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Manuel Jesús Mallén Ponce]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiario.es/andalucia/la-cuadratura-del-circulo/microalgas-biofactorias-verdes-futuro_1_8745334.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 19:46:29 +0000]]></pubDate>
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      <media:keywords><![CDATA[Microalgas,Emisiones CO2,Andalucía,Investigación]]></media:keywords>
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