“La ingeniería genética de levaduras como herramienta para el desarrollo Biotecnológico del vino” Ivan Ciklic, Laura Mercado y Mariana Combina Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) EEA Mendoza Resumen de la presentación Historica 1) Importancia de Saccharomyces cerevisiae Biotecnología Organismo Modelo 2) Definición y aclaración de conceptos biotecnológicos 3) Principales areas de aplicación de la ingeniería genética de levaduras de vino Estrategias previas 4) Ejemplificación: 5) Conclusiones Reducción del nivel de alcohol en vinos Nuestro proyecto en INTA Importancia de Saccharomyces cerevisiae Biotecnología Tradicional Uso extensivo en la industria debido a su larga historia en la producción De bebidas alcoholicas y en panaderías Biotecnología Moderna Mejoramiento génetico de levaduras para uso industrial. Producción de enzimas, hormonas y compuestos quimicos en Farmaceutica Importancia de Saccharomyces cerevisiae Organismo modelo ✱ Eucariota unicelular con todas las características típicas (e.g. organelas, regulación del ciclo celular, envejecimiento, apoptosis) ✱ Microorganismo con tiempos breves de generaión (1,5 h), alta densidad (108 cel/ml) y eleveda proporción superficie/volumen ✱ Génetica Mendeliana (ciclo de vida sexual, análisis de tetradas) ✱ Gran eficiencia de recombinación homologa ✱ Primer organismo eucariota en contar con la secuencia completa del genoma (1996) ✱Colección de cepas delecionadas para cada uno de los 6000 genes Definición y aclaración de algunos conceptos importantes Biotecnología Cualquier aplicación tecnologica que utilice sistemas biológicos, organismos vivientes o derivados de ellos para fabricar o modificar productos o procesos para un uso específico Organismo modificado geneticamente (GMO) Un GMO es un organismo cuya composición genética ha sido alterada mediante la aplicación de técnicas de ingenieria génetica. Estas alteraciones generalmente implican la incorporación de un nuevo gen/genes o el reemplazo de un gen/genes prexistente por uno diferente Transgénico Es un caso particular de GMO en el cual el gen/genes incorporado proviene de una especie distinta de la del organismo receptor Aceptación de productos derivados de GMOs en la industria de alimentos Aceptación de GMOs Ventajas para el consumidor - Productos más saludables - Menor impacto en el ambiente “Iniciativa intragénica” Percepción de riesgo aceptación USA - Credibilidad en los entes reguladores - Desconfianza en las ONGs conservadoras - Variabilidad intraespecie - Transgénico de especie familiar Europa aceptación - Desconfianza en entes reguladores - Gran influencia de ONGs conservadoras Areas de aplicación de ingeniería genética de levaduras de vino Mejoramiento de la performance durante la fermentación (Adaptado de I. Pretorius y F. Bauer, 2002) Areas de aplicación de ingeniería genética de levaduras de vino Mejoramiento de la eficiencia de procesamiento (Adaptado de I. Pretorius y F. Bauer, 2002) Aplicación de ingeniería genética en levaduras de vino Mejoramiento del control biológico de microorganismos contaminantes (Adaptado de I. Pretorius y F. Bauer, 2002) Aplicación de ingeniería genética en levaduras de vino Mejoramiento del sabor y otras características sensoriales (Adaptado de I. Pretorius y F. Bauer, 2002) Aplicación de ingeniería genética en levaduras de vino Mejoramiento de las propiedades saludables del vino (Adaptado de I. Pretorius y F. Bauer, 2002) Problema abordado y principales estrategias para solucionarlo Problema “Vinos con alta concentración de alcohol, indeseable para el Mercado de exportación“ Causas _ Uvas cosechadas con madurez azucarina muy avanzada _ Veranos cálidos con un aumento en la incidencia solar Principales estrategias biológicas 1) Desarrollo de una levadura genéticamente modificada (GMO) con un redireccionamiento del metabolismo de glucosa hacia glicerol 2) Redireccionamiento del metabolismo de glucosa hacia glicerol sin utilizar técnicas de ingeniería genética (sin GMOs) Adaptado de D. Kutina et al., 2010 Metabolismo anaerobico de glucosa en S. cerevisiae y disponibilidad de NADH/NAD+ Sobre-expresión de la glicerol fosfato dehidrogenasa GPD1/2 Adaptado de D. Kutina et al., 2010 - Reducción de hasta 45 % etanol y aumento de hasta 700 % en glicerol -Alta producción de acido acético Adaptado de D. Kutina et al., 2010 Deleción de Piruvato descarboxilasas PDC1, PDC2, PDC5 y PDC6 Hipotesis de trabajo PDC2 Mutagénesis pdc2 Selección PDC2 = factor de transcripción que regula positivamente la expresión de las piruvato decarboxilasas PDC1 y PDC5 Reducción de regulación positiva de PDC1 y PDC5 Reducción nivel de expresión de PDC1 y PDC5 Redución en la producción de etanol PDC1 y PDC5 = Dos isoformas de la piruvato decarboxilasa que cataliza la conversión de piruvato en acetaldehído Mutagénesis de PDC2 y reducción de la producción de etanol Nevoigt y Stahl 1996 Deleción Δpdc2 Proyecto Actual Mutagenesis de PDC2 Reducción actividad de Pdc - 80% 1°Selección: mutantes pdc2 con actividad Pdc reducida Reducción etanol - 30% 2°Selección: mutantes pdc2 con etanol reducido Fermentación a escala piloto con mutantes seleccionados Proyecto actual vs. estrategias anteriores para reducir niveles de etanol Proyecto actual Mutagénesis de PDC2 y selección de variantes mutantes apropiadas Estrategia y autores Ventajas asociadas -Variabilidad genética intraespecie. -Mutación integrada establemente en el genoma. -Efectos moderados sobre el metabolismo. Desventajas asociadas Deleción del gen PDC2 (Nevoigt y Stahl 1996) -Causa un severo efecto en el metabolismo del Etanol con reducciones de hasta un 30 %. -Los mutantes no pueden crecer en glucosa Sobreexpresión de genes GPD1/2 de la vía de glicerol (Remize et al., 1999; Lopes Barros et al., 2000; Eglinton et al.,2002) -Aumento en la producción de acidoacético, a consecuencia del desequilibrio redox. -Problemas asociados con plásmidos de multicopia: número variable de copias p/célula, es necesario mantener una presión selectiva Sobreexpresión del gen de la La glucosa oxidasa de A. Niger (Malherbe et al., 2003) -Problemas asociados al uso de plásmidos de multicopia. -Producto transgénico, poca aceptación por la industria y consumidores Estrategias alternativas sin alteración directa de un componente de la via metabolica de glucosa NADH oxidasa - Fermentación incompleta - Reducción hasta 7 % etanol - Bajas tasas de consumo de azucar y alta producción de acetaldehído, acetona y acetoina Transportadores de glicerol - Elevada producción de glicerol - 30 % reducción en la producción de biomasa Glucosa oxidasa - Reducción en etanol de hasta 2 % v/v - Requiere oxigeno para funcionar Transportadores de hexosas - Fermentación incompleta - Reducción hasta 7 % etanol - Bajas tasas de consumo de azucar y alta producción de acetaldehído, acetona y acetoina Estrategias biológicas sin uso de GMOs ✱ Sondeo de variantes naturales con baja producción de etanol -Poco probable de hayar ya que la levadura esta altamente adaptada para producir etanol por selección natural ✱ Generación de híbridos interespecíficos -Hasta el momento no se ha encontrado ningún hibrido ya sea artificial o natural que produzca menos etanol ✱ Evolución adaptativa -Es muy difícil generar condiciones de presión selectiva que favorezcan un redireccionamiento del metabolismo de etanol Conclusiones ✱ La biotecnología de levaduras es una herramienta poderosa para obtener mejoras en el proceso de elaboración del vino, especialmente en la etapa de fermentación ✱ Como ejemplo hemos visto que en el problema de la reducción de los niveles de alcohol, distintas estrategias de GMOs han logrado reducir en menor o mayor proporción la producción de etanol asociado casi siempre a un aumento en la producción de glicerol ✱ Las principales limitaciones de las estrategias con GMOs derivan en muchos casos de factores intrínsecos como un aumento de productos indeseados como el ácido acético, o de factores externos como la baja aceptación particularmente de los productos transgénicos ✱ El proyecto que desarrollamos en el INTA potencialmente posee varias ventajas sobre trabajos anteriores ya que se busca un alteración moderada del metabolismo y se obtendría una cepa nativa GMO pero que no es transgénica lo cual aumenta la aceptación