IBB UAB

Author: Nati Infante

Com els peixos d’aigua dolça van conquerir els oceans, al pòdcast ‘El Pou’

Com els peixos d’aigua dolça van conquerir els oceans, al pòdcast ‘El Pou’

Videos
L'estudi ha estat liderat per Joan Cerdà (IRTA) i Roderick Nigel Finn de la Universitat de Bergen (Noruega) i s'ha publicat a la revista Molecular BioInvestigadors d'Espanya, Itàlia i Noruega aporten nous coneixements sobre com la majoria dels peixos marins actuals, anomenats teleostis, van desenvolupar mecanismes d'hidratació. Concretament, han descobert com els avantpassats dels actuals peixos de mar van passar de l'aigua dolça i van conquerir els oceans, i ho han publicat a la revista Molecular Biology and Evolution. L'estudi ha estat liderat per Joan Cerdà i Roderick Nigel Finn, investigadors de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i de la Universitat de Bergen (Noruega), adscrits a l'Institut de Biotecnologia i Biomedicina de la Universitat Autònoma de Barcelona
Com els avantpassats dels peixos marins actuals van aconseguir conquerir els oceans

Com els avantpassats dels peixos marins actuals van aconseguir conquerir els oceans

Uncategorized
Un equip internacional liderat per investigadors de l’IRTA a l’IBB-UAB identifica els gens que permeten als peixos teleostis marins hidratar els ous perquè surin i es dispersin, i aconsegueixin així sobreviure. Els mecanismes identificats aporten nova informació sobre l’evolució dels teleostis, grup al qual pertany gairebé el total dels peixos marins actuals, els avantpassats dels quals es van aventurar a passar de l’aigua dolça al domini salí. Investigadors d’Espanya, Itàlia i Noruega aporten nous coneixements sobre com la majoria dels teleostis, que conformen el 96 % dels peixos marins actuals, van desenvolupar mecanismes d’hidratació que fan que els seus ous surin i es dispersin als oceans, en un nou estudi publicat a la revista Molecular Biology and Evolution. Els

ANUNCI DE CONCURS GROUP LEADER

Highlights
Objectiu: Incorporar un grup nou a l’Institut de Biotecnologia i de Biomedicina dins el programa de Molecular Biology. Es demana: Investigador sènior amb estabilitat contractual de l’àrea de la biomedicina i la biotecnologia. S’ofereix: El laboratori ofertat es troba a la planta 0 de l’edifici MRB i té certificació de bioseguretat de nivell I. Es un laboratori de 93,46 m2 amb llum natural (veure plànol) . Disposa de 8 places de poiata i 8 d’escriptori a més d’espai per maquinària. Està equipat amb una vitrina d’extracció de gasos i un armari per productes inflamables. Tanmateix, disposa d’espai en una cambra freda i d’espai de congelador de -80ºC externs a l’espai del laboratori. Sol·licituds: Les persones interessades en partic
Sònia Casillas rep el V Premi Excel lència Docent de la UAB

Sònia Casillas rep el V Premi Excel lència Docent de la UAB

News
El passat 17 de març, el Rector de la UAB Francisco Javier Lafuente, vista la proposta de resolució del jurat, va atorgar el V Premi a l’Excel·lència Docent a Sònia Casillas. Aquest premi té per objectiu valorar l’activitat docent del professorat i impulsar la innovació i la millora constant de la docència universitària. Està orientat a identificar i valorar la trajectòria del professorat de la UAB que hagi destacat de forma remarcable en aquest àmbit. La Sònia Casillas va finalitzar el doctorat en Genètica a la UAB el 2008, sota la supervisió dels investigadors Antonio Barbadilla i Alfredo Ruiz. Posteriorment, es va dedicar uns anys a la gestió científica de projectes de transferència tecnològica i va realitzar una estada post-doctoral a la University of Washington. L’any 2011 ret
Genome Integrity and Instability:”Genetic control of meiosis surveillance mechanisms in mammals”

Genome Integrity and Instability:”Genetic control of meiosis surveillance mechanisms in mammals”

News
REVIEW article Front. Cell Dev. Biol., 23 February 2023Sec. Nuclear Organization and DynamicsVolume 11 - 2023 | https://doi.org/10.3389/fcell.2023.1127440 Meiosis is a specialized cell division that generates haploid gametes and is critical for successful sexual reproduction. During the extended meiotic prophase I, homologous chromosomes progressively pair, synapse and desynapse. These chromosomal dynamics are tightly integrated with meiotic recombination (MR), during which programmed DNA double-strand breaks (DSBs) are formed and subsequently repaired. Consequently, parental chromosome arms reciprocally exchange, ultimately ensuring accurate homolog segregation and genetic diversity in the offspring. Surveillance mechanisms carefully monitor the MR and homologous chromosome syn
Reunió anual de coordinadors i coordinadores de la Societat Catalana de Biologia.

Reunió anual de coordinadors i coordinadores de la Societat Catalana de Biologia.

News
Les investigadores Aurora Ruiz Herrera i Nerea Roher van assistir el passat 8 de març a la reunió anual de coordinadors i coordinadores de la Societat Catalana de Biologia (SCB), a la seu de la societat a l'Institut d’Estudis Catalans. De les 19 Seccions Temàtiques de la SCB, l’Aurora Ruiz Herrera en coordina la secció de Biologia Evolutiva, mentre que la Nerea Roher coordina la secció d’Aqüicultura.
Nanobiotechnology & Protein Structure: “Biofabrication of Self-Assembling Covalent Protein Nanoparticles through Histidine-Templated Cysteine Coupling”

Nanobiotechnology & Protein Structure: “Biofabrication of Self-Assembling Covalent Protein Nanoparticles through Histidine-Templated Cysteine Coupling”

News
https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c06635 Hèctor López-Laguna, Ariana Rueda, Carlos Martínez-Torró, Lucía Sánchez-Alba, José Vicente Carratalá, Jan Atienza-Garriga, Eloi Parladé, Julieta M. Sánchez, Naroa Serna, Eric Voltà-Durán, Neus Ferrer-Miralles, David Reverter, Ramon Mangues, Antonio Villaverde*, Esther Vázquez*, and Ugutz Unzueta* Abstract Nanoscale protein materials show increasing applications in biotechnology and biomedicine, addressing catalysis, drug delivery, or tissue engineering. Although protein oligomerization is reachable through several engineering approaches, including the use of divalent cations for histidine-rich stretches, the effectiveness of cation-His binding is influenced by protein conformation, media composition, and chelating agents. Thus, lo
Nanobiotechnology: “Escherichia coli as a New Platform for the Fast Production of Vault-like Nanoparticles: An Optimized Protocol”

Nanobiotechnology: “Escherichia coli as a New Platform for the Fast Production of Vault-like Nanoparticles: An Optimized Protocol”

News
Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(24), 15543; https://doi.org/10.3390/ijms232415543 This work was performed by the Nanobiotechnology group, from IBB/UAB and CIBER-BBN (group CB06/01/0014) Abstract Vaults are protein nanoparticles that are found in almost all eukaryotic cells but are absent in prokaryotic ones. Due to their properties (nanometric size, biodegradability, biocompatibility, and lack of immunogenicity), vaults show enormous potential as a bio-inspired, self-assembled drug-delivery system (DDS). Vault architecture is directed by self-assembly of the “major vault protein” (MVP), the main component of this nanoparticle. Recombinant expression (in different eukaryotic systems) of the MVP resulted in the formation of nanoparticles that were indistinguishable from native vault