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Biologia de los microorganismos-1068 (431)

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G E N Ó M I C A M I C R O B I A N A 205
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y también Sulcia muelleri, que les suministra muchos de lo ami-
noácidos esenciales que necesita el insecto (Figura 6.15). La mayo-
ría de los simbiontes son especies de uno o dos de los grupos 
principales de bacterias gramnegativas, los filos Proteobacteria 
y Bacteroidetes. La mayor parte de estos genomas tan reducidos 
también tienen un contenido de AT sorprendentemente alto, 
alrededor del 80 %, excepto, paradójicamente, en el caso de los 
dos más pequeños, Tremblaya y Hodgkinia, que tienen alrede-
dor del 40 %. Algunos de estos genomas tan reducidos han per-
dido aparentemente varios genes considerados esenciales para 
la replicación, como el gen que codifica FtsZ, la proteína clave 
en la división celular ( Sección 5.2). Por tanto, no se conoce 
la manera en que estos simbiontes logran replicarse.
Los simbiontes antes mencionados difieren de las mito-
condrias y los cloroplastos en varios aspectos. Los simbiontes 
están restringidos a unos pocos tejidos, incluso en un orga-
nismo hospedador concreto. Apenas hay pruebas de la trans-
ferencia de genes simbióticos al núcleo celular del hospedador, 
y las proteínas sintetizadas en el citoplasma del hospedador 
no entran en el simbionte para realizar funciones vitales. Sin 
embargo, algunos simbiontes son totalmente necesarios para 
la supervivencia del hospedador y ellos mismos no pueden 
sobrevivir fuera del hospedador. Esto nos lleva a hacernos una 
pregunta importante, para la cual no hay actualmente una res-
puesta definitiva: ¿dónde está la línea divisoria entre un sim-
bionte y un orgánulo? 
MINIRREVISIÓN
 ¿Qué hay de inusual en relación a los genes que codifican las 
proteínas mitocondriales?
 ¿Qué codifican normalmente los genomas de los cloroplastos?
 ¿Qué hay de inusual en relación a los genomas de simbiontes 
de insectos?
traduce el 97 % de las veces en serina y un 3 % de las veces en 
leucina.
Simbiontes y orgánulos
Muchos insectos y algunos otros invertebrados, como algunos 
nematodos y moluscos, contienen bacterias simbióticas dentro 
de sus células. Algunas de estas bacterias simbióticas ya no pue-
den existir de modo independiente y muestran una reducción 
en el tamaño de su genoma ( Sección 22.9). El genoma de los 
simbiontes tienen un rango de tamaño que va desde el mismo 
que las bacterias de vida libre hasta alrededor de los 140 kbp 
para Tremblaya y Hodgkinia (Tabla 6.1 y Figura 6.8), que son los 
dos ejemplos más pequeños conocidos (Figura 6.14). Por tanto, 
los genomas de algunos simbiontes contienen menos genes que 
algunos orgánulos y virus. Son simbiontes totalmente depen-
dientes de las células del insecto hospedador para sobrevivir y 
obtener nutrientes. A su vez, los simbiontes proporcionan al 
insecto aminoácidos esenciales y otros nutrientes que el insecto 
no puede sintetizar.
Algunos insectos tienen dos simbiontes bacterianos. Por 
ejemplo, algunos saltahojas (cicadélidos) contienen Bauman-
nia cicadellinicola, que les proporciona vitaminas y cofactores, 
Figura 6.14 Genomas de simbiontes. Los genomas de cinco especies
de simbiontes se muestran dibujados a escala dentro de un círculo mayor 
que representa el genoma de un Mycoplasma. Azul, genes que codifican 
el procesamiento de la información genética; rojo, genes que codifican la 
biosíntesis de aminoácidos y de vitaminas; amarillo, genes de rRNA; blanco, 
otros genes. Los huecos indican DNA no codificante. Kbp, kilopares de bases 
(kilobase pairs). 
1
3
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5
4
1. Mycoplasma genitalium
(Mollicutes)
580,1 kbp
GC: 31,7 %
2. Tremblaya
(Betaproteobacteria)
138,9 kbp
GC: 58,8 %
3. Zinderia
(Betaproteobacteria)
208,5 kbp
GC: 13,5 %
4. Carsonella
(Gammaproteobacteria)
159,6 kbp
GC: 16,6 %
5. Hodgkinia
(Alphaproteobacteria)
143,7 kbp
GC: 58,4 %
6. Sulcia
(Bacteroidetes)
245,5 kbp
GC: 22,4 %
Figura 6.15 Sulcia y Baumannia, dos endosimbiontes que habitan en
la misma célula de un insecto. Se utilizó hibridación in situ con fluorescencia 
usando sondas que se hibridan selectivamente con el rRNA de Sulcia (rojo) y 
de Baumannia (verde).
Celulares de Sulcia 
Celulares de Baumannia
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