Beca para Doctorado en Salud y Ciencias del Comportamiento – Universidad de Queensland

El reconocimiento cada vez mayor de los nuevos peligros químicos, o productos químicos de interés emergente (CEC), en el medio ambiente ha llevado a una mayor conciencia pública y expectativas de una regulación más estricta. Los CECs pueden incluir sustancias que han estado presentes en el medio ambiente durante algún tiempo, pero cuya presencia e importancia sólo se reconocen ahora. Un ejemplo de un grupo de CEC que se abordará a través de este proyecto son los contaminantes ambientales persistentes problemáticos, las sustancias per- y polyfluoroalkyl (PFASs). Como resultado del uso histórico continuo de productos que contienen PFAS, junto con sus propiedades fisicoquímicas, el PFAS es omnipresente en los sistemas ambientales con algunos casos de sitios muy contaminados. Esto ha hecho avanzar la preocupación por los efectos adversos en la salud humana y ambiental.

El impulso para limitar la exposición a los CEC ha llevado los esfuerzos mundiales para desarrollar tanto enfoques de muestreo avanzados como tecnologías para una detección más completa y una caracterización en profundidad de estos productos químicos en los sistemas ambientales. Una recopilación de muestras más representativa, mejores datos y caracterización de las CEC informarán de las estrategias de remediación eficaces y de la mejora de la protección del medio ambiente y la salud.

Fecha cierre convocatoria beca 17 agosto 2020

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Beca para Estudiar Doctorado en Ciencias Aplicadas – Universidad Napier de Edimburgo

Los apicomplejos son organismos unicelulares ampliamente distribuidos que siempre se describen como parásitos obligatorios. A pesar de su importancia para la salud humana (malaria, toxoplasmosis) y su virulencia en los animales, hay evidencia sustancial de atributos mutualistas de algunos apispóleos (Rueckert et al. 2019; Paight et al., 2018). Los apicomplexanos gregarinas infectan casi todos los invertebrados y son muy abundantes en todos los ecosistemas (Rueckert et al. 2011; de Vargas et al. 2015; Cleary & Durbin 2016; 2018). Las primeras gregarinas divergentes abarcan toda la gama de simbiosis, desde el mutualismo hasta el parasitismo (Rueckert et al. 2019) y, por lo tanto, son vínculos críticos en la evolución de la simbiosis en los apicomplejonos. A pesar de su importancia, la información sobre la biología y la evolución de estos organismos es falta con, por ejemplo, sólo un puñado de datos de transcriptoma y genoma disponibles (Mathur et al. 2019, Janou-kovec et al. 2019).

El cultivo in vitro no se ha logrado para ninguna gregarina, por lo que este proyecto de doctorado tiene como objetivo desarrollar gregarinas como sistema modelo. Este sistema modelo nos permitirá avanzar en el conocimiento fundamental sobre los pasos evolutivos de la simbiosis en la Apicomplexa, identificando transiciones celulares y moleculares clave en la evolución de los parientes vivos vivos a los parásitos intracelulares.

El objetivo de este proyecto es desarrollar pasos de cultivo hacia un sistema esxenico y libre de tejidos:

  • Desarrollar cultivo in vitro de invertebrados El estudiante desarrollará y mantendrá sistemas de cultivo in vitro para gregarinas, utilizando sus huéspedes de invertebrados acuáticos (por ejemplo, poliquetos, chorros de mar, artrópodos). Se caracterizará el microbioma y el metagenomo del huésped, y se obtendrán perfiles metabólicos asociados. Se producirán datos de transcriptoma gregarina, genoma y biología celular para sistemas seleccionados para obtener una imagen holística de las interacciones gregarina-huésped-microbioma.
  • Desarrollar el cultivo in vitro de tejidos invertebrados El estudiante de doctorado establecerá un cultivo invertebrado in vitro de tejido 2D para los apicomplexanos gregarina. Desarrollarán cultivos celulares invertebrados utilizando tejidos del intestino de los huéspedes invertebrados empleados en el paso 1. Este enfoque se evaluará infectando las células huésped con la especie objetivo y monitoreando el éxito del desarrollo y propagación de gregarina utilizando un sistema de microscopía automatizado interno, en condiciones atmosféricas controladas.

Fecha cierre convocatoria beca 22 julio 2020

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