Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Artículos

Año 7 No. 21 Septiembre - Diciembre 2021

Ambystoma mexicanum, la importancia de esta especie en la medicina regenerativa y estrategias para su conservación.

DOI
https://doi.org/10.32399/icuap.rdic.2448-5829.2021.21.627
Enviado
agosto 12, 2021
Publicado
septiembre 15, 2021

Resumen

El Ambystoma mexicanum es una especie endémica de México que atrae los reflectores de la comunidad científica gracias a sus capacidades regenerativas y a su particular genoma, lo que lo vuelve un modelo animal ideal para la investigación en el área de terapia de tejidos, otra parte de esta atención se debe a que se encuentra en peligro de extinción, lo que ha llevado a generar estrategias para su conservación. El objetivo de este artículo es divulgar información importante sobre la situación actual del Ambystoma mexicanum, abordando sus características genómicas, su mecanismo de regeneración y las propuestas para su preservación.

Citas

  1. Alcaraz, G., López-Portela, X. & Robles-Mendoza, C. Response of a native endangered axolotl, Ambystoma mexicanum (Amphibia), to exotic fish predator. Hydrobiologia 753, 73–80 (2015). https://doi.org/10.1007/s10750-015-2194-4
  2. Caballero-Pérez, J., Espinal-Centeno, A., Falcon, F., García-Ortega, LF, Curiel-Quesada, E., Cruz-Hernández, A., ... y Cruz-Ramírez, A. ( 2018). Paisajes transcripcionales de Axolotl (Ambystoma mexicanum). Biología del desarrollo , 433 (2), 227-239.
  3. Callan, H. G. (1966). Chromosomes and nucleoli of the axolotl, Ambystoma mexicanum. Journal of cell science, 1(1), 85-108.
  4. ES, O. P. (1999). Conservación del ajolote (Ambistoma mexicanum) mediante su cultivo y siembra en el Parque Ecológico de Xochimilco. Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco AC. Informe final SNIB-CONABIO proyecto, (L087).
  5. Fei, JF, Lou, WPK, Knapp, D., Murawala, P., Gerber, T., Taniguchi, Y., ... y Tanaka, EM (2018). Aplicación y optimización de la ingeniería del genoma mediada por CRISPR-Cas9 en ajolote (Ambystoma mexicanum). Protocolos de la naturaleza , 13 (12), 2908-2943.
  6. FLATCHMAN, P.E.; D.E. JERGER & J.H. EXNER, 1994. Bioremediation. Field experience. Lewis Publishers.
  7. Juan, R., José, H., Miguel, L., José, O., Juan, P., Fernando, G. (2021). Criopreservación espermática de Ambystoma mexicanum ( Shaw & Nodder , 1798 ) Ambystoma mexicanum sperm cryopreservation ( Shaw & Nodder , 1798 ). Abanico veterinario, ISSN-e 2007-428X, ISSN 2448-6132, Vol. 11, Nº. 1, 2021.
  8. Keinath, M. C., Timoshevskiy, V. A., Timoshevskaya, N. Y., Tsonis, P. A., Voss, S. R., & Smith, J. J. (2015). Initial characterization of the large genome of the salamander Ambystoma mexicanum using shotgun and laser capture chromosome sequencing. Scientific reports, 5(1), 1-13.
  9. Nowoshilow, S., Schloissnig, S., Fei, J. F., Dahl, A., Pang, A. W., Pippel, M., ... & Myers, E. W. (2018). The axolotl genome and the evolution of key tissue formation regulators. Nature, 554(7690), 50-55.
  10. Otto Parrodi, E. S., 1999. Conservación del ajolote (Ambystoma mexicanum) mediante su cultivo y siembra en el Parque Ecológico de Xochimilco. Patronato del Parque Ecológico de Xochimilco AC. Informe final SNIB-CONABIO proyecto No. J087. México D. F.
  11. Robles Mendoza, C., García Basilio, C. E., & Vanegas Pérez, R. C. (2009). Maintenance media for the axolotl Ambystoma mexicanum juveniles (Amphibia: Caudata). Hidrobiológica, 19(3), 205-210.
  12. Straus, N. A. (1971). Comparative DNA renaturation kinetics in amphibians. Proceedings of the National Academy of Sciences, 68(4), 799-802.
  13. Smith, J. J., Putta, S., Zhu, W., Pao, G. M., Verma, I. M., Hunter, T., ... & Voss, S. R. (2009). Genic regions of a large salamander genome contain long introns and novel genes. BMC genomics, 10(1), 1-11.
  14. Schoch, R. R., & Fröbisch, N. (2006). Metamorphosis and neoteny: alternative pathways in an extinct amphibian clade. Evolution, 60(7), 1467-1475.
  15. Smith, J. J., Timoshevskaya, N., Timoshevskiy, V. A., Keinath, M. C., Hardy, D., & Voss, S. R. (2019). A chromosome-scale assembly of the axolotl genome. Genome Research, 29(2), 317-324.
  16. Torres-Sánchez, M. (2020). Variation under domestication in animal models: the case of the Mexican axolotl. BMC genomics, 21(1), 1-10.
  17. Vargas-González, A., Prado-Zayago, E., León-Olea, M., Guarner-Lans, V., & Martínez, A. C. (2005). Regeneración miocárdica en Ambystoma mexicanum después de lesión quirúrgica. Archivos de cardiología de México, 75(S3), 21-29.
  18. Vázquez, M., & Hunab, A. (2010). El ajolote de Xochimilco. Ciencias, 98(098).
  19. Villalobos-Pacheco, E., Flores-Cortez, D., Pizarro-Ccollcca, G., Retamozo-Mariano, E., Rivera-Quispe, S., Rondon-Gonzales, J., & Sánchez-Pereda, C. (2020). Efecto de latex de Croton lechleri (sangre de grado) en la regeneración de extremidades amputadas de salamandras (Ambystoma mexicanum). Revista Internacional de Salud Materno Fetal, 5(1), 31-35.
  20. Weisrock, D. W., Hime, P. M., Nunziata, S. O., Jones, K. S., Murphy, M. O., Hotaling, S., & Kratovil, J. D. (2021). Surmounting the large-genome “problem” for genomic data generation in salamanders. Population genomics: wildlife, 115-142.
  21. Woodcock, M. R., Vaughn-Wolfe, J., Elias, A., Kump, D. K., Kendall, K. D., Timoshevskaya, N., ... & Voss, S. R. (2017). Identification of mutant genes and introgressed tiger salamander DNA in the laboratory axolotl, Ambystoma mexicanum. Scientific reports, 7(1), 1-10.