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	<title>Proteómica - Historial de revisiones</title>
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		<title>Carlos idict: Texto reemplazado: «&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;» por «»</title>
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		<author><name>Carlos idict</name></author>
		
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		<title>Olga ciget.pinardelrio en 18:11 21 abr 2014</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Por un lado, los&amp;#160; grandes&amp;#160; proyectos de secuenciación de genomas han generado una enorme&amp;#160; cantidad&amp;#160; de información; en la actualidad se ha secuenciado el &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/ins&gt;genoma&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]] &lt;/ins&gt; completo de&amp;#160; alrededor de 90 [[especies]], de las cuales cinco&amp;#160; corresponden a organismos eucarióticos, y la tasa de análisis tiende a&amp;#160; superar la treintena de&amp;#160; genomas por [[año]]. La necesidad de descifrar&amp;#160; esta ingente cantidad de&amp;#160; información genómica ha estimulado&amp;#160; considerablemente el estudio directo y&amp;#160; a gran escala de los productos&amp;#160; codificados por los genes, es decir, las&amp;#160; proteínas. De forma paralela&amp;#160; se ha estimulado el desarrollo de nuevas&amp;#160; herramientas bioinformáticas&amp;#160; para analizar y procesar esta información.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Por&amp;#160; otra parte, en los&amp;#160; últimos años las técnicas de análisis químico de&amp;#160; proteínas han&amp;#160; experimentado un desarrollo espectacular. Hasta hace muy&amp;#160; poco las&amp;#160; herramientas que se disponían para este fin&amp;#160; sólo permitían el&amp;#160; análisis&amp;#160; de proteínas de una forma poco sensible y excesivamente lenta y&amp;#160;  costosa. El reciente desarrollo de las llamadas técnicas de “ionización&amp;#160;  suave” (MALDI y electrospray) abrió el camino al estudio de&amp;#160;  macromoléculas mediante espectrometría de masas. Estos métodos de&amp;#160;  ionización, en combinación con diversas técnicas de análisis de masas&amp;#160;  (tales como el “TOF”, el cuadrupolo o la trampa iónica) permiten hoy en&amp;#160;  día la identificación y secuenciación de proteínas con unos niveles de&amp;#160;  rapidez, sensibilidad y versatilidad sin precedentes. La aparición de&amp;#160;  herramientas que por primera vez en la [[historia]] de las biociencias&amp;#160;  permiten el análisis sistemático de los agentes fundamentales de la&amp;#160;  [[vida]], las proteínas, ha dado lugar al desarrollo de la moderna&amp;#160;  Proteómica.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Por&amp;#160; otra parte, en los&amp;#160; últimos años las técnicas de análisis químico de&amp;#160; proteínas han&amp;#160; experimentado un desarrollo espectacular. Hasta hace muy&amp;#160; poco las&amp;#160; herramientas que se disponían para este fin&amp;#160; sólo permitían el&amp;#160; análisis&amp;#160; de proteínas de una forma poco sensible y excesivamente lenta y&amp;#160;  costosa. El reciente desarrollo de las llamadas técnicas de “ionización&amp;#160;  suave” (MALDI y electrospray) abrió el camino al estudio de&amp;#160;  macromoléculas mediante espectrometría de masas. Estos métodos de&amp;#160;  ionización, en combinación con diversas técnicas de análisis de masas&amp;#160;  (tales como el “TOF”, el cuadrupolo o la trampa iónica) permiten hoy en&amp;#160;  día la identificación y secuenciación de proteínas con unos niveles de&amp;#160;  rapidez, sensibilidad y versatilidad sin precedentes. La aparición de&amp;#160;  herramientas que por primera vez en la [[historia]] de las biociencias&amp;#160;  permiten el análisis sistemático de los agentes fundamentales de la&amp;#160;  [[vida]], las proteínas, ha dado lugar al desarrollo de la moderna&amp;#160;  Proteómica.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Concepto &lt;/del&gt;de Proteómica==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Nuevo concepto &lt;/ins&gt;de Proteómica==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El&amp;#160;  crecimiento en el número de proyectos de investigación orientados a&amp;#160;  estudiar proteomas de forma sistemática ha dado lugar a la aparición de&amp;#160;  un nuevo concepto, “Proteómica”, con el que se trata de describir la&amp;#160; [[ciencia]] o conjunto de tecnologías que estudian el proteoma. Algunos&amp;#160;  autores prefieren definir la Proteómica como la parte de la Genómica&amp;#160;  Funcional que centra su atención en el estudio directo de las proteínas e involucra el análisis simultáneo de todas las proteínas traducidas en una [[célula]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;El&amp;#160;  crecimiento en el número de proyectos de investigación orientados a&amp;#160;  estudiar proteomas de forma sistemática ha dado lugar a la aparición de&amp;#160;  un nuevo concepto, “Proteómica”, con el que se trata de describir la&amp;#160; [[ciencia]] o conjunto de tecnologías que estudian el proteoma. Algunos&amp;#160;  autores prefieren definir la Proteómica como la parte de la Genómica&amp;#160;  Funcional que centra su atención en el estudio directo de las proteínas e involucra el análisis simultáneo de todas las proteínas traducidas en una [[célula]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Técnicas experimentales en las que se basa==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;==Técnicas experimentales en las que se basa&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l22&quot; &gt;Línea 22:&lt;/td&gt;
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		<author><name>Nildaesm jc.cmg</name></author>
		
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		<title>Nildaesm jc.cmg en 21:05 29 may 2012</title>
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		<title>Arletisjcconsolacion en 15:36 29 may 2012</title>
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		<title>Nildaesm jc.cmg: /* Aplicaciones  en el Area de Biociencias */</title>
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		<author><name>Nildaesm jc.cmg</name></author>
		
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		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Definición |nombre=Proteómica |imagen=Proteómica.JPG‎ |tamaño= |concepto=Proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas, en  particular de su estructura y fun...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Definición&lt;br /&gt;
|nombre=Proteómica&lt;br /&gt;
|imagen=Proteómica.JPG‎&lt;br /&gt;
|tamaño=&lt;br /&gt;
|concepto=Proteómica es el estudio a gran escala de las proteínas, en  particular de su estructura y función.&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
La   '''Proteómica''' proporciona un enfoque más directo para entender la   función celular porque la mayoría de las funciones de los genes son   realizadas por [[proteínas]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Introducción==&lt;br /&gt;
La   Proteómica es, junto a la Genómica, una de las nuevas tecnologías que   más interés ha despertando en los últimos tiempos. El auge actual de la   Proteómica se debe a dos razones fundamentales. Por un lado, los  grandes  proyectos de secuenciación de genomas han generado una enorme  cantidad  de información; en la actualidad se ha secuenciado el genoma  completo de  alrededor de 90 [[especies]], de las cuales cinco  corresponden a organismos eucarióticos, y la tasa de análisis tiende a  superar la treintena de  genomas por [[año]]. La necesidad de descifrar  esta ingente cantidad de  información genómica ha estimulado  considerablemente el estudio directo y  a gran escala de los productos  codificados por los genes, es decir, las  proteínas. De forma paralela  se ha estimulado el desarrollo de nuevas  herramientas bioinformáticas  para analizar y procesar esta información.&lt;br /&gt;
Por  otra parte, en los  últimos años las técnicas de análisis químico de  proteínas han  experimentado un desarrollo espectacular. Hasta hace muy  poco las  herramientas que se disponían para este fin  sólo permitían el  análisis  de proteínas de una forma poco sensible y excesivamente lenta y   costosa. El reciente desarrollo de las llamadas técnicas de “ionización   suave” (MALDI y electrospray) abrió el camino al estudio de   macromoléculas mediante espectrometría de masas. Estos métodos de   ionización, en combinación con diversas técnicas de análisis de masas   (tales como el “TOF”, el cuadrupolo o la trampa iónica) permiten hoy en   día la identificación y secuenciación de proteínas con unos niveles de   rapidez, sensibilidad y versatilidad sin precedentes. La aparición de   herramientas que por primera vez en la [[historia]] de las biociencias   permiten el análisis sistemático de los agentes fundamentales de la   [[vida]], las proteínas, ha dado lugar al desarrollo de la moderna   Proteómica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Concepto de Proteómica==&lt;br /&gt;
Proteómica, es el estudio del proteoma. Involucra el análisis&lt;br /&gt;
simultáneo de todas las proteínas traducidas en una [[célula]].&lt;br /&gt;
El   crecimiento en el número de proyectos de investigación orientados a   estudiar proteomas de forma sistemática ha dado lugar a la aparición de   un nuevo concepto, “Proteómica”, con el que se trata de describir la  [[ciencia]] o conjunto de tecnologías que estudian el proteoma. Algunos   autores prefieren definir la Proteómica como la parte de la Genómica   Funcional que centra su atención en el estudio directo de las proteínas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Técnicas experimentales en las que se basa==&lt;br /&gt;
Los proyectos de Proteómica se basan en el uso sinérgico de una serie de técnicas, que se suelen clasificar en tres categorías:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1) Herramientas para el análisis global y la separación de los componentes del proteoma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2) Herramientas para el análisis individual de los componentes del proteoma. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3) Técnicas para el proceso e interpretación de los datos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Aplicaciones  en el Area de Biociencias==&lt;br /&gt;
En este área, la Proteómica se ha aplicado fundamentalmente a tres tipos de estudios:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A.-  La microcaracterización sistemática de proteínas, con el objetivo de   abordar la identificación a gran escala de los componentes de un   proteoma.&lt;br /&gt;
La identificación a gran escala de los componentes de un   proteoma permite la catalogación de los mismos y la construcción de [[bases de datos]], que suelen organizarse en base a la imagen del  proteoma  que resulta de su separación mediante electroforesis  bidimensional. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
B.- La identificación de los  componentes del proteoma que sufren  alteraciones en sus niveles de  expresión a consecuencia de alteraciones  fisiopatológicas o inducidas  por agentes externos (“Proteómica de  Expresión Diferencial”). Estos  proyectos abordan la identificación de  proteínas que sufren  alteraciones en sus niveles de expresión a  consecuencia de cambios en  su entorno, situaciones de [[estrés]],  administración de [[drogas]],  efectores o señales bioquímicas o su estado  fisiológico o patológico,  permitiendo así determinar cuáles son las  proteínas que intervienen en  esos procesos (caracterización del  mecanismo molecular; identificación  de dianas farmacológicas) o  identificar proteínas cuyos cambios de  expresión resulten  característicos del proceso (identificación de  marcadores diagnósticos).  Este tipo de estudios puede también llevarse a  cabo mediante la  tecnología de los “chips de DNA” aunque, en la  práctica, se trata de dos  aproximaciones complementarias. Los niveles  de expresión de mRNA no  siempre reflejan adecuadamente el nivel de  expresión real de las  proteínas correspondientes, por lo que la  aproximación proteómica  permite obtener resultados más concluyentes  desde un punto de vista  tanto fisiológico como farmacológico. Sin  embargo, la tecnología de los  chip de DNA permite concentrar el  análisis en el nivel de expresión de  determinados genes, con una  sensibilidad superior.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C.- La  caracterización de las  interacciones subcelulares existentes entre la  proteínas y la  determinación de los componentes de complejos  macromoleculares  (“Proteómica de Mapa Celular”).&lt;br /&gt;
Estos proyectos  pretenden  investigar la función de las proteínas caracterizando las  interacciones  que sufren en el interior de la célula. Estos proyectos  responden a la  noción cada vez más extendida de que las proteínas no  actúan de forma  aislada sino a través de grandes complejos  macromoleculares, los cuales  agrupan conjuntos de factores que realizan  las diferentes etapas de un  mismo proceso celular, de forma que su  proximidad aumenta la  eficiencia de cada etapa. Muchas veces, la  identificación de los  componentes de un complejo macromolecular o de los  factores que  interaccionan con una proteína dada resulta el camino más  rápido para  determinar su funcionalidad. Mediante este tipo de  proyectos, aplicados  de forma sistemática, los investigadores pretenden  construir un  [[mapa]] físico de las interacciones existentes entre las  proteínas  celulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Las nuevas tecnologías==&lt;br /&gt;
El interés   que despierta actualmente la Proteómica se traduce en un desarrollo   tecnológico continuo, que da lugar a aproximaciones novedosas. Desde el   punto de vista de la espectrometría de masas, se están comenzando a  usar  nuevos aparatos, que se basan principalmente en la combinación   “híbrida” de técnicas ya conocidas. Por ejemplo, los aparatos basados en   la combinación de un doble cuadrupolo y un TOF (qQ-TOF) mejoran   sensiblemente la resolución de los espectros de fragmentación, y la   combinación de la ionización MALDI con el analizador qQ-TOF o la trampa  iónica permite fragmentar péptidos directamente una vez obtenida la   huella peptídica.&lt;br /&gt;
La espectrometría de masas denominada   MALDI-TOF/TOF conjuga todas las ventajas de la espectrometría MALDI-TOF   convencional con la capacidad de producir espectros de fragmentación de   péptidos de forma rápida y robusta. Esta técnica está comenzando a ser   utilizada para la identificación a gran escala de proteínas.&lt;br /&gt;
Otras   aproximaciones de la espectrometría de masas se basan en el   acoplamiento de un sistema de cromatografía líquida bidimensional con un   analizador de trampa iónica o del tipo qQ-TOF. Este procedimiento,   capaz de identificar millares de péptidos en un solo experimento,   permite analizar de forma automática los componentes de mezclas muy   complejas de péptidos, tales como las producidads por la digestión   directa de un proteoma. Esta técnica (también denominada  “shotgun  proteomics”) se ha aplicado a la identificación directa de  componentes  de complejos macromoleculares e incluso al análisis de  proteomas  enteros sin necesidad de separar sus componentes mediante   [[electroforesis]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Futuro de la Proteómica==&lt;br /&gt;
Una   de las razones que explican el creciente interés por la Proteómica es   el hecho de que muchas propiedades de las proteínas, sobre todo sus   interacciones y sus modificaciones postraduccionales, no pueden, en   general, predecirse a partir de la secuencia de DNA. &lt;br /&gt;
En un futuro  próximo la Proteómica nos  permitirá analizar las propiedades de  sistemas complejos de proteínas  desde una perspectiva global e  integradora. &lt;br /&gt;
Una de las  asignaturas pendientes de la Proteómica  es que, en su concepción actual,  no puede aplicarse de forma efectiva  al estudio de especies, como  muchos microorganismos o especies de  interés en biotecnología o  tecnología de alimentos, cuyas proteínas no  están suficientemente  representadas en las bases de datos. El  desarrollo de nuevos algoritmos  informáticos capaces de interpretar de  forma inteligente la información  generada por la espectrometría de  masas (interpretación “de novo” de  espectros de fragmentación),  permitirá en un futuro próximo aplicar la  Proteómica al estudio de  estas especies.&lt;br /&gt;
Estos nuevos desarrollos  bioinformáticos podrían  también aplicarse al estudio sistemático de  modificaciones  postraduccionales. Estas técnicas, en  combinación con los métodos de  cromatografía líquida bidimensional,  podrían abrir el camino al estudio  de modificaciones postraduccionales a  gran escala y de forma dinámica,  y a la manera como éstas modulan,  desde una perspectiva global, el  control de la inmensa mayoría de los  procesos celulares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Fuentes==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www2.cbm.uam.es/jvazquez/PDFs/Proteomica.pdf jvazquez/PDFs-Proteómica]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.tamps.cinvestav.mx/~ertello/bioinfo/sesion18.pdf tamps.cinvestav.mx-bioinfo]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Biotecnología]] [[Category:Bioinformática]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Nildaesm jc.cmg</name></author>
		
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