Laboratorio SysMicro

Laboratorio de Microbiología de Sistemas

Como miembro del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, mi nuevo laboratorio está ubicado en el Edificio Milenio-Biología.

Mediante el uso de metodologías a gran escala (omics), la bioinformática y el modelamiento matemático realizamos estudios del metabolismo bacteriano y estudiamos los mecanismos de patogenicidad bacteriana.

 

Hemos estudiado detalladamente mediante microarreglos de DNA, Proteómica quantitativa (ICPL) y microarreglos fenotípicos los cambios que ocurren en las bacterias Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa cuando se altera el metabolismo de los polifosfatos inorgánicos. Las bacterias carentes de la enzima que sintetiza este biopolímero.

Finalmente estudiamos los mecanismos que hacen que Pseudomonas aeruginosa sea virulenta en diferentes modelos animales tanto invertebrados (Caenorhabditis elegans) como vertebrados (Zebrafish y Drosophila).

Versión 2009: Cecilia Mauriaca, Macarena Varas, Francisco P. Chávez, Javiera Ortíz y Camilo Valdivieso.

Versión 2010: Sofía Leniz, Javiera Ortíz, Camilo Valdivieso, Macarena Varas, Francisco P. Chávez y Javiera Álvarez.

 Versión 2011: Javiera Álvarez, Nicole, Javiera Ortíz, Nelson Leon, Constanza Lecaros, Sofía Leniz, Macarena Varas.

Referencias relacionadas con mi trabajo.

Chávez FP, Mauriaca C, Jerez CA. Constitutive and regulated expression vectors to construct polyphosphate deficient bacteria. BMC Res Notes. 2009 2: 50.

Gordillo F, Chávez FP, Jerez CA. Motility and chemotaxis of Pseudomonas sp. B4 towards polychlorobiphenyls and chlorobenzoates. FEMS Microbiol Ecol. 2007 60:322-8.

Chávez FP, Gordillo F, Jerez CA. Adaptive responses and cellular behaviour of biphenyl-degrading bacteria toward polychlorinated biphenyls.Biotechnol Adv. 2006 24:309-20. Review

Chávez FP, Lünsdorf H, Jerez CA. Growth of polychlorinated-biphenyl-degrading bacteria in the presence of biphenyl and chlorobiphenyls generates oxidative stress and massive accumulation of inorganic polyphosphate. Appl Environ Microbiol. 2004 70:3064-72.

Cardona ST, Chávez FP, Jerez CA. The exopolyphosphatase gene from Sulfolobus solfataricus: characterization of the first gene found to be involved in polyphosphate metabolism in ArchaeaAppl Environ Microbiol. 2002 68:4812-9.

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Francisco P. Chávez Ph.D
Departamento de Biología
Facultad de Ciencias
Universidad de Chile
microbioblogia [at] gmail.com
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