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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis comparativo de seis genomas del complejo Mycobacterium tuberculosis]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. A growing number of sequenced genomes belonging to the Mycobacterium tuberculosis complex has enabled a comparison of strain traits and genomic constitution. These analyses may reveal mechanisms of evolution and genomic variation relevant to tuberculosis pathogenesis. Objective. Multiple alignments were used to analyze the differences between six genomes of the M. tuberculosis complex and to locate regions of variation that may lead to improvements in species identification or in their treatment. Materials and methods. The Mauve software package was used to perform a multiple alignment of 6 genomes belonging to the M. tuberculosis complex. Regions exclusive to each genome were annotated using the TB database. Results. Percent similarity among the six genomes ranged between 96.1% and 97.8%. The annotation identified intergenic regions, regions associated with transposable elements of the PE-PGRS and PPE families, and regions associated with resistance against bacteriophage. Conclusions. In spite of the high genetic similarity among the tuberculosis strains, genomic variations were elucidated that may be relevant to differences in behavior and virulence, as well as for improvement of strain diagnosis. Regions encoding membrane-associated proteins, possibly related with antigenic variation and immune response, are particularly interesting for studies aimed at seeking tuberculosis treatments.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  ART&Iacute;CULO ORIGINAL <font face=verdana size=2>      <p> <font size=4>        <center>     <b> An&aacute;lisis comparativo de seis genomas del complejo <i>Mycobacterium tuberculosis</i></b>    </center>   </font></p>     <p>       <center>     Diego Chaves<sup>1</sup>, Andrea Sandoval<sup>2</sup>, Luis Rodr&iacute;guez<sup>1</sup>,      Juan C. Garc&iacute;a<sup>2</sup>, Silvia Restrepo<sup>1</sup>, Mar&iacute;a Mercedes Zambrano<sup>2</sup>   </center> </p>     <p> <sup>1</sup> Laboratorio de Micolog&iacute;a y Fitopatolog&iacute;a, Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes, Bogot&aacute;, D.C., Colombia</p>     <p> <sup>2</sup> Grupo de Gen&eacute;tica Molecular, Corporaci&oacute;n Corpogen, Bogot&aacute;, D.C., Colombia</p>     <p>Recibido: 30/01/09; aceptado:27/07/09</p> <hr size=1>     <p><b>Introducci&oacute;n</b>. El creciente n&uacute;mero de genomas secuenciados    pertenecientes al complejo <i>Mycobacterium tuberculosis</i> hace posible la    comparaci&oacute;n y el an&aacute;lisis gen&oacute;mico, que puede revelar importantes    mecanismos de evoluci&oacute;n y variaci&oacute;n para entender la patog&eacute;nesis    de esta especie.</p>     <p><b>Objetivo</b>. Mediante el uso de alineamientos m&uacute;ltiples se pretendi&oacute;    analizar las diferencias entre seis genomas del complejo <i>M. tuberculosis</i>,    para encontrar regiones de variaci&oacute;n que conduzcan a mejoras en la identificaci&oacute;n    de estas especies o en el tratamiento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Materiales y m&eacute;todos</b>. Mediante el programa bioinform&aacute;tico    Mauve, se realizaron alineamientos m&uacute;ltiples de seis genomas pertenecientes    a especies del complejo <i>M. tuberculosis</i>. Las regiones gen&oacute;micas    exclusivas para cada genoma se anotaron usando la base de datos Tuberculosis    Database.</p>     <p><b>Resultados</b>. El porcentaje de similitud entre los seis genomas analizados    estuvo entre 96,1% y 97,8%. La anotaci&oacute;n de las regiones exclusivas revel&oacute;    la presencia de elementos de transposici&oacute;n, familias de prote&iacute;nas    PPE y PE-PGRS, regiones asociadas a resistencia contra bacteri&oacute;fagos    y regiones interg&eacute;nicas. </p>     <p><b>Conclusiones</b>. A pesar de la gran similitud entre las cepas analizadas,    existen variaciones entre ellas que pueden ser importantes para entender diferencias    en comportamiento y virulencia, as&iacute; como para mejorar los diagn&oacute;sticos    de cepas espec&iacute;ficas. Regiones como aqu&eacute;llas con genes para prote&iacute;nas    de membrana, posiblemente, relacionadas con la variaci&oacute;n y la respuesta    antig&eacute;nica, son de particular inter&eacute;s para estudios futuros orientados    a buscar tratamientos nuevos para el control de esta enfermedad</p>     <p><b>Palabras clave</b>: <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, gen&oacute;mica,    tuberculosis. </p> <hr size=1>     <p> <font size=3> <b>Comparative analysis of six <i>Mycobacterium tuberculosis</i>    complex genomes</b></font></p>     <p><b>Introduction</b>. A growing number of sequenced genomes belonging to the    <i>Mycobacterium tuberculosis</i> complex has enabled a comparison of strain    traits and genomic constitution. These analyses may reveal mechanisms of evolution    and genomic variation relevant to tuberculosis pathogenesis.</p>     <p><b>Objective</b>. Multiple alignments were used to analyze the differences    between six genomes of the <i>M. tuberculosis</i> complex and to locate regions    of variation that may lead to improvements in species identification or in their    treatment.</p>     <p><b>Materials and methods</b>. The Mauve software package was used to perform    a multiple alignment of 6 genomes belonging to the <i>M. tuberculosis</i> complex.    Regions exclusive to each genome were annotated using the <i>TB database</i>.</p>     <p><b>Results</b>. Percent similarity among the six genomes ranged between 96.1%    and 97.8%. The annotation identified intergenic regions, regions associated    with transposable elements of the PE-PGRS and PPE families, and regions associated    with resistance against bacteriophage.</p>     <p><b>Conclusions</b>. In spite of the high genetic similarity among the tuberculosis    strains, genomic variations were elucidated that may be relevant to differences    in behavior and virulence, as well as for improvement of strain diagnosis. Regions    encoding membrane-associated proteins, possibly related with antigenic variation    and immune response, are particularly interesting for studies aimed at seeking    tuberculosis treatments.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words</b>: <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, genomics, tuberculosis.</p> <hr size=1>     <p><i>Mycobacterium</i>, el &uacute;nico g&eacute;nero de la familia de las Mycobacteriaceae,    incluye pat&oacute;genos que causan graves enfermedades en los mam&iacute;feros,    como lepra y tuberculosis (1). <i>Mycobacterium tuberculosis</i> es el agente    causal de la tuberculosis, una de las enfermedades infectocontagiosas m&aacute;s    prevalentes de la historia. En la actualidad, seg&uacute;n cifras del informe    de 2008 de la Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud, se presentan 9,2 millones    de casos nuevos al a&ntilde;o (139 por cada 100.000 habitantes) y 1,7 millones    de muertes por a&ntilde;o (2). En 2006 se estimaron 0,5 millones de casos de    tuberculosis multirresistente (2). En Colombia la incidencia de tuberculosis    para el 2005 fue de 25,2 casos por cada 100.000 habitantes (3) y en el 2006    se reportaron 11.625 casos nuevos (4).</p>     <p>La gran mayor&iacute;a de los casos de tuberculosis est&aacute;n relacionados    con especies que forman el complejo <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (<i>M.    tuberculosis</i>, <i>M. africanum</i>, <i><i>M. bovis</i></i>, <i>M. microti</i>    y <i>M. cannetii</i>) (5), Los miembros de este complejo comparten 99,95% de    identidad a nivel de ADN (6,7), pero poseen una amplia variabilidad fenot&iacute;pica    en cuanto a sus hu&eacute;spedes, tipo de enfermedad y gravedad de la enfermedad.    En el momento se cuenta con varios genomas secuenciados, lo cual ofrece nuevas    oportunidades para estudios de gen&oacute;mica comparativa.</p>     <p>La caracterizaci&oacute;n morfol&oacute;gica y fisiol&oacute;gica ha sido la    estrategia m&aacute;s usada por la comunidad cient&iacute;fica para conocer    los procesos de patog&eacute;nesis de importantes microorganismos. Por otra    parte, el incremento casi exponencial de la secuenciaci&oacute;n de genomas,    debido a los bajos costos, ha abierto la posibilidad de comparar genomas. </p>     <p>La gen&oacute;mica comparativa busca encontrar relaciones entre genomas, ya    sean distantes o cercanos, a partir de los genomas secuenciados, y tiene el    potencial de identificar componentes &uacute;tiles para entender las relaciones    bioqu&iacute;micas, fisiol&oacute;gicas y patog&eacute;nicas de los microorganismos    (1). La gen&oacute;mica comparativa ha llevado a avances en los campos de la    biolog&iacute;a evolutiva (8,9), reconstrucci&oacute;n filogen&eacute;tica (1,10,11),    programas de descubrimiento de medicamentos (12,13) y predicci&oacute;n de funciones    en genes hipot&eacute;ticos (14). A esto se le suma la identificaci&oacute;n    de regiones intr&oacute;nicas (15), sitios de <i>splicing</i> y un mayor conocimiento    de regiones no codificadoras (16,17).</p>     <p>La reconstrucci&oacute;n y la comparaci&oacute;n de genomas de especies bacterianas    han revelado que la organizaci&oacute;n cromos&oacute;mica no se conserva a    lo largo de la escala evolutiva (18). Un an&aacute;lisis m&aacute;s detallado    puede ayudar a inferir relaciones entre las caracter&iacute;sticas de organizaci&oacute;n    de los cromosomas y la fisiolog&iacute;a celular. Uno de los principales objetivos    en los an&aacute;lisis comparativos de los genomas secuenciados es identificar    las secuencias que est&aacute;n conservadas entre las diferentes especies comparadas    (19). Se han desarrollado poderosos algoritmos con el objetivo de reconstruir    las circunstancias de los rearreglos cromos&oacute;micos (11,20,21). </p>     <p>Darling y colaboradores crearon en el 2004 un <i>software</i> llamado Mauve,    para comparaci&oacute;n m&uacute;ltiple de genomas, que identifica regiones    gen&oacute;micas conservadas, rearreglos e inversiones dentro de regiones conservadas    y el punto exacto en donde ocurre el punto de quiebre de esos rearreglos gen&oacute;micos    a lo largo de m&uacute;ltiples genomas (22). </p>     <p>En este estudio se usaron alineamientos m&uacute;ltiples con el fin de analizar    las diferencias entre genomas pertenecientes al complejo <i>M. tuberculosis</i>    y encontrar regiones &uacute;nicas que puedan servir para entender mejor las    variaciones entre este grupo de micobacterias.</p>     <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p><b>Microorganismos y genomas</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para el an&aacute;lisis comparativo se usaron las secuencias gen&oacute;micas    ensambladas de las bacterias pertenecientes al complejo <i>M. tuberculosis</i>:    <i>M. tuberculosis</i> CDC1551, <i>M. tuberculosis</i> F11, <i>M. tuberculosis</i>    H37Ra, <i>M. tuberculosis</i> H37Rv, <i>M. bovis</i> BCG str. Pasteur 1173P2    y <i>M. bovis</i> AF2122/97 (<a href="#cuadro1">cuadro 1</a>). Adem&aacute;s    de estar completamente secuenciados, ensamblados y anotados, estos genomas se    usan como referencia en la anotaci&oacute;n de otros genomas del g&eacute;nero    <i>Mycobacterium</i> que est&aacute;n en proceso de secuenciaci&oacute;n (1,9).</p>     <p>       <center>     <a name="cuadro1"><img src="img/revistas/bio/v30n1/1a04t1.gif"></a>    </center> </p>     <p><b>Alineamiento m&uacute;ltiple de genomas</b></p>     <p>Para el alineamiento m&uacute;ltiple de genomas se us&oacute; el programa Mauve,    versi&oacute;n 2.2.0, desarrollado por Darling y colaboradores (22). Los alineamientos    de los genomas pertenecientes al complejo <i>M. tuberculosis</i>, se hicieron    usando el algoritmo progresivo de Mauve (<i>progressive Mauve</i>) que inicialmente    identifica secuencias sucesivas con similitud exacta compartida por dos o m&aacute;s    genomas y, junto a una matriz de distancia basada en la conservaci&oacute;n    gen&oacute;mica, construye un &aacute;rbol gu&iacute;a. Posteriormente, selecciona    subconjuntos de estas secuencias para hacer el anclaje y realizar un alineamiento    usando el algoritmo de alineamientos locales MUSCLE (23). Estas regiones alineadas    se denominan regiones locales de linealidad y representan una secuencia compartida    por dos o m&aacute;s genomas incluidos dentro del alineamiento. Las regiones    lineales vecinas se agrupan en bloques locales de linealidad (<i>locally colinear    blocks</i>, LCB), que est&aacute;n separados por islas gen&oacute;micas (22).</p>     <p>El alineamiento se realiz&oacute; usando los siguientes par&aacute;metros:    peso de la semilla de 15 nucle&oacute;tidos, determinar LCB, asumir genomas    lineales, alineamiento total, refinamiento iterativo y la opci&oacute;n del    uso de familias de semilla en el anclaje se dej&oacute; desactivada. Se tomaron    como archivo de entrada las secuencias organizadas filogen&eacute;ticamente    (1) dentro de un archivo &quot;multifasta&quot; (archivo de texto plano    utilizado para representar las secuencias de &aacute;cidos nucleicos de cada    uno de los genomas), de la siguiente manera: 1) <i>M. tuberculosis</i> H37Rv,    2) <i>M. tuberculosis</i> H37Ra, 3) <i>M. tuberculosis</i> CDC1551, 4) <i>M.    tuberculosis</i> F11, 5) <i>M. bovis</i> BCG y 6) <i>M. bovis</i> AF2122/97.    El an&aacute;lisis posterior se realiz&oacute; utilizando el archivo de salida    <i>backbone</i>, que relaciona los LCB presentes en dos o m&aacute;s genomas,    identificando las coordenadas de nucle&oacute;tidos de cada LCB.</p>     <p>Con el objetivo de extraer e identificar las regiones &uacute;nicas por genoma,    se desarrollaron herramientas bioinform&aacute;ticas utilizando lenguaje de    programaci&oacute;n Perl y se utiliz&oacute; la herramienta extractseq, disponible    en el paquete de libre acceso EMBOSS, versi&oacute;n 5.0.0, (<a href="http://bioinfo.hku.hk/EMBOSS" target="_blank">http://bioinfo.hku.hk/EMBOSS</a>,    <i>European Molecular Biology Open software Suite</i>, <i>European Molecular    Biology Open software Suite</i>), para la extracci&oacute;n de secuencias. </p>     <p>La identificaci&oacute;n de las regiones exclusivas o islas gen&oacute;micas    para cada uno de los genomas, se hizo empleando la anotaci&oacute;n disponible    en la base de datos de tuberculosis del Instituto Broad y la Escuela de Medicina    de Stanford (<a href="http://www.tbdb.org" target="_blank">www.tbdb.org</a>).</p>     <p>En Tuberculosis Database se encuentran anotados algunos genomas de micobacterias;    en el men&uacute; desplegable TB Genomes se accedi&oacute; a la opci&oacute;n    <i>Download Sequence Data</i> y se descarg&oacute; por cada genoma analizado    el archivo <i>genome_summary_per_gene.txt</i> que contiene la anotaci&oacute;n    completa de cada genoma. Se compararon las coordenadas de los LCB con las coordenadas    de la anotaci&oacute;n de cada genoma disponible en el archivo mencionado anteriormente,    para identificar la posici&oacute;n de la regi&oacute;n analizada.</p>     <p><b>Resultados</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Matriz de distancias</b></p>     <p>El algoritmo progresivo usado para hacer las comparaciones gen&oacute;micas    inicialmente construye una matriz de conservaci&oacute;n entre los genomas del    complejo <i>M. tuberculosis</i> que refleja la similitud entre pares de genomas,    en la que valores cercanos a 0 significan gran similitud (22). </p>     <p>A partir de dicha matriz se gener&oacute; un gr&aacute;fico en que se observa    el grado de similitud de cada genoma estudiado en relaci&oacute;n con los otros    (<a href="#figura1">figura 1</a>). Cada v&eacute;rtice del hex&aacute;gono representa    un genoma y cada l&iacute;nea representa la similitud gen&eacute;tica frente    a los otros genomas estudiados. De esta manera, las l&iacute;neas de <i>M. tuberculosis</i>    H37Rv y <i>M. tuberculosis</i> H37Ra son comparables, lo que significa que gen&oacute;micamente    son similares. </p>     <p>       <center>     <a name="figura1"><img src="img/revistas/bio/v30n1/1a04i1.jpg"></a>    </center> </p>     <p>Por otra parte, los genomas de <i>M. bovis</i> BCG y <i>M. bovis</i> AF son    los m&aacute;s divergentes con respecto a los dem&aacute;s genomas del complejo    (<a href="#figura1">figura 1</a>). Con base en esta informaci&oacute;n, es posible    definir dos grupos: uno formado por los genomas de <i>M. tuberculosis</i> H37Rv,    <i>M. tuberculosis</i> H37Ra, <i>M. tuberculosis</i> CDC1551 y <i>M. tuberculosis</i>    F11, y el otro formado por <i>M. bovis</i> BCG str. Pasteur 1173P2 y <i>M. bovis</i>    AF2122/9.</p>     <p><b>Bloques locales de linealidad</b></p>     <p>Se encontr&oacute; un total de 684 LCB (<a href="#cuadro2">cuadro 2</a>), agrupados    en un bloque de linealidad, de los cuales, 267 est&aacute;n presentes en todos    los genomas. Al sumar la longitud de los LCB encontrados en cada genoma y comparar    este valor con la longitud del genoma correspondiente, se encontr&oacute; que    estas regiones comunes cubr&iacute;an entre 96,1% y 97,8% de cada genoma analizado    (<a href="#cuadro2">cuadro 2</a>). </p>     <p>       <center>     <a name="cuadro2"><img src="img/revistas/bio/v30n1/1a04t2.gif"></a>    </center> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Identificaci&oacute;n de regiones</b></p>     <p>Se hallaron 417 regiones variables dentro del alineamiento. &Eacute;stas son    regiones que se encuentran en un genoma o grupo de genomas determinados y no    en otros. </p>     <p>De la informaci&oacute;n del archivo de salida backbone se identificaron las    regiones exclusivas de cada genoma: 9 regiones para <i>M. tuberculosis</i> H37Rv,    7 para <i>M. tuberculosis</i> H37Ra, 21 para <i>M. tuberculosis</i> CDC1551,    40 para <i>M. tuberculosis</i> F11, 27 para <i>M. bovis</i> BCG y 20 para <i>M.    bovis</i> AF2122/97, que suman 124 regiones exclusivas. </p>     <p>El an&aacute;lisis de los genes presentes en estas regiones demostr&oacute;    la presencia de elementos de transposici&oacute;n, prote&iacute;nas pertenecientes    a las familias PPE, PE-PGRS y regiones interg&eacute;nicas, como se observa    en la <a href="#figura2">figura 2</a>. El <a href="#cuadro3">cuadro 3</a> muestra    algunas de las regiones exclusivas identificadas para cada genoma y su descripci&oacute;n.    Las tablas con la informaci&oacute;n completa de los resultados, incluyendo    LCB y regiones exclusivas, as&iacute; como las herramientas bioinform&aacute;ticas    desarrolladas est&aacute;n disponibles por solicitud directa. </p>     <p>       <center>     <a name="figura2"><img src="img/revistas/bio/v30n1/1a04g1.jpg"></a>    </center> </p>     <p>       <center>     <a name="cuadro3"><img src="img/revistas/bio/v30n1/1a04t3.gif"></a>    </center> </p>     <p><b>Discusi&oacute;n</b></p>     <p>La gen&oacute;mica comparativa permite acercarse de una manera global a la    biolog&iacute;a, fisiolog&iacute;a, patog&eacute;nesis y virulencia de especies    gen&oacute;micamente relacionadas (24-26). Esto se hace posible gracias al acceso    a genomas de especies muy relacionadas que, a su vez, acelera la anotaci&oacute;n    funcional de nuevos genomas. Field y colaboradores agruparon en el 2005 los    genomas secuenciados en dos grupos (26). El primero de ellos est&aacute; conformado    por los genomas anotados y disponibles en las bases de datos primarias y el    segundo, por los genomas secundarios que se derivan de los primarios ya que    est&aacute;n relacionados por semejanza taxon&oacute;mica y afinidad de nicho    ecol&oacute;gico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Mediante aproximaciones gen&oacute;micas, como hibridaciones ADN-ADN, arreglos    en cromosomas bacterianos artificiales, hibridaci&oacute;n sustractiva de genomas    (6,27,28) y marcadores moleculares (8), se ha reportado que el grado de similitud    entre especies del complejo <i>M. tuberculosis</i> es cercano a 99,95%. </p>     <p>Otros grupos han realizado comparaciones de genomas completos y concluyen que    el grado de variaci&oacute;n es mayor del que se cre&iacute;a (7,29); estas    variaciones incluyen inserciones, deleciones, polimorfismos de secuencia larga    y polimorfismos de nucle&oacute;tido simple, entre otros. Sin embargo, en estos    reportes no se propone un porcentaje de similitud espec&iacute;fico. </p>     <p>En el presente trabajo se hizo una comparaci&oacute;n entre m&uacute;ltiples    genomas del complejo <i>M. tuberculosis</i> y fue posible observar que todos    se agruparon en un bloque lineal general, lo que valida la informaci&oacute;n    sobre la poca variabilidad gen&eacute;tica dentro del complejo. Sin embargo,    es importante anotar que aunque las aproximaciones gen&oacute;micas in vitro    arrojaron semejanzas mayores de 99%, la similitud entre las seis especies del    complejo analizadas en este trabajo, con base en la identificaci&oacute;n de    LCB comunes, no supera el 98%. </p>     <p>Con base en los resultados de este an&aacute;lisis comparativo, encontramos    que la variaci&oacute;n entre los genomas del complejo <i>M. tuberculosis</i>    se encuentra cerca del 2%; posiblemente, esto se deba a que se incluyen seis    genomas en la comparaci&oacute;n, a diferencia de estrategias empleadas por    otros grupos en las que se hacen &uacute;nicamente comparaciones entre dos genomas.  </p>     <p>Las diferencias encontradas entre nuestros resultados y los resultados reportados    para hibridaciones, cromosomas bacterianos artificiales y marcadores moleculares,    se deben a las caracter&iacute;sticas propias de cada metodolog&iacute;a. T&eacute;cnicas    moleculares como la hibridaci&oacute;n sustractiva se han considerado de baja    resoluci&oacute;n (7), ya que dependen de variables como la correcta restricci&oacute;n    y sustracci&oacute;n de los genomas. La ventaja de los alineamientos entre genomas    es que se manejan pocas variables y, en nuestro caso espec&iacute;fico, no s&oacute;lo    se comparan parejas de genomas sino que se comparan seis genomas a la vez, incluyendo    as&iacute; informaci&oacute;n valiosa que no se ha incluido en estudios de an&aacute;lisis    pareados. </p>     <p>A pesar de la poca variaci&oacute;n entre las especies del complejo <i>M. tuberculosis</i>,    existe variabilidad representada por mutaciones puntuales, polimorfismos largos    y eventos de inserci&oacute;n y transposici&oacute;n (1,8,17). Estas diferencias    genot&iacute;picas, a su vez, pueden resultar en cambios fenot&iacute;picos    grandes. La representaci&oacute;n gr&aacute;fica (<a href="#figura1">figura    1</a>) de las diferencias entre los genomas analizados revela la presencia de    dos grupos.</p>     <p>La agrupaci&oacute;n <i>M. tuberculosis</i> H37Rv, <i>M. tuberculosis</i> H37Ra,    <i>M. tuberculosis</i> CDC1551 y <i>M. tuberculosis</i> F11, concuerda con estudios    filogen&eacute;ticos basados en 16S ADNr que agrupan a los tres primeros microorganismos    dentro del mismo conglomerado y, asociado a ellos, al &uacute;ltimo de los genomas    anteriormente mencionado (1). </p>     <p>Este an&aacute;lisis ubic&oacute; a <i>M. tuberculosis</i> H37Rv y <i>M. tuberculosis</i>    CDC1551 en posiciones cercanas y separ&oacute; a <i>M. bovis</i> BCG str. Pasteur    1173P2 y <i>M. bovis</i> AF2122/9, cepas con un patr&oacute;n de distancias    diferente al ser comparado con los dem&aacute;s genomas. </p>     <p>Estas agrupaciones son coherentes con an&aacute;lisis anteriores que encontraron    diferencias entre los genomas de <i>M. tuberculosis</i> H37Rv y <i>M. bovis</i>    BCG debido a rearreglos en la regi&oacute;n de repeticiones directas, que es    la base para genotipificar las bacterias pertenecientes al complejo <i>M. tuberculosis</i>    (1), y con el an&aacute;lisis filogen&eacute;tico de las secuencias codificadoras    interrumpidas para cuatro genomas pertenecientes al complejo (10).</p>     <p>La comparaci&oacute;n entre genomas demostr&oacute; la gran similitud existente    entre <i>M. tuberculosis</i> H37Ra y H37Rv (<a href="#figura1">figura 1</a>),    genomas que, adem&aacute;s, contienen pocas regiones exclusivas, 9 y 7, respectivamente,    tambi&eacute;n llamadas islas gen&oacute;micas por algunos autores (30,31).    La anotaci&oacute;n de estas islas gen&oacute;micas demostr&oacute; la presencia    de elementos de transposici&oacute;n, familias de prote&iacute;nas PPE y PE-PGRS,    y regiones interg&eacute;nicas (<a href="#cuadro3">cuadro 3</a>). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El alto grado de similitud entre estas dos cepas ha sido reportado por Zeng    y colaboradores, quienes tambi&eacute;n hallaron variaciones en regiones PE/PPE/PE-PGRS    y demostraron que las diferencias radican en 53 inserciones y 21 deleciones    (9). Las prote&iacute;nas de las familias PPE y PE-PGRS se han encontrado en    la pared celular de las micobacterias (32) y se han implicado en variaci&oacute;n    antig&eacute;nica y evasi&oacute;n de la respuesta inmune (33). A su vez, las    regiones interg&eacute;nicas tambi&eacute;n pueden alterar la regulaci&oacute;n    de la expresi&oacute;n de genes adyacentes, generando cambios fenot&iacute;picos    (9). </p>     <p>El an&aacute;lisis detallado de algunas de las regiones &uacute;nicas para    cada genoma revel&oacute; aspectos interesantes para futuras investigaciones.    Una de las regiones exclusivas para <i>M. tuberculosis</i> CDC1551 conten&iacute;a    el elemento de inserci&oacute;n IS6110 y una regi&oacute;n CRISPR, regi&oacute;n    de la cual no se sabe mucho en el complejo <i>M. tuberculosis</i>, pero que    ha despertado gran inter&eacute;s recientemente puesto que se ha encontrado    asociada a resistencia contra bacteri&oacute;fagos en diversas especies bacterianas    (34-36). </p>     <p>El an&aacute;lisis de <i>M. tuberculosis</i> F11 revel&oacute;, a su vez, una    gran cantidad de regiones asociadas con elementos de inserci&oacute;n. Estos    elementos est&aacute;n asociados con la generaci&oacute;n de variabilidad gen&oacute;mica    (37) y, en ocasiones, como cuando interrumpen un marco de lectura determinado    o alteran expresi&oacute;n de genes adyacentes, pueden ocasionar profundos efectos    sobre el fenotipo (37,38). </p>     <p>Algunas de las regiones exclusivas para <i>M. bovis</i> BCG y AF2122 se encontraron    dentro de un marco abierto de lectura, lo que podr&iacute;a verse reflejado    en cambios de las prote&iacute;nas resultantes. En <i>M. bovis</i> AF2122 se    encuentra una regi&oacute;n exclusiva situada en regiones interg&eacute;nicas    entre dos prote&iacute;nas asociadas a un sistema de dos componentes SenX3 y    RegX3 (<a href="#cuadro3">cuadro 3</a>); esta regi&oacute;n puede ser regulada    por ARN no codificadores.</p>     <p>La comparaci&oacute;n de m&uacute;ltiples genomas tambi&eacute;n revel&oacute;    la existencia de extensas regiones conservadas, que sugieren la presencia de    secuencias sujetas a fuertes presiones de selecci&oacute;n. As&iacute; mismo,    se detectaron rearreglos grandes debidos a la presencia del fago phiRv1, lo    cual coincide con estudios anteriores (39).</p>     <p>La gen&oacute;mica comparativa es una herramienta poderosa que permite hacer    un an&aacute;lisis detallado de las diferencias gen&oacute;micas entre cepas    cercanamente relacionadas, como las del complejo <i>M. tuberculosis</i>. Este    tipo de an&aacute;lisis in silico puede, por consiguiente, contribuir a la identificaci&oacute;n    y clasificaci&oacute;n filogen&eacute;tica de especies, al conocimiento de los    mecanismos de evoluci&oacute;n de las micobacterias del complejo <i>M. tuberculosis</i>    y a la posible identificaci&oacute;n de regiones &uacute;nicas que puedan estar    asociadas con diferencias fenot&iacute;picas. </p>     <p>La evoluci&oacute;n del complejo es de gran inter&eacute;s desde el punto de    vista de su adaptaci&oacute;n al hu&eacute;sped y el desarrollo de su patog&eacute;nesis,    mientras que un mayor conocimiento acerca de las regiones y prote&iacute;nas    exclusivas podr&iacute;a conducir a un mejor entendimiento de la patog&eacute;nesis    de este microorganismo y a la posible identificaci&oacute;n de nuevos blancos    para tratamientos. </p>     <p>En este trabajo, con la gen&oacute;mica comparativa se encontr&oacute; que    la similitud entre los seis genomas analizados no supera el 98% (<a href="#cuadro2">cuadro    2</a>) y que las variaciones identificadas se deben en gran parte a la presencia    de regiones asociadas a elementos de transposici&oacute;n, familias de prote&iacute;nas    PPE y PE-PGRS y regiones interg&eacute;nicas (<a href="#figura2">figura 2</a>    y <a href="#cuadro3">cuadro 3</a>). Tambi&eacute;n se encontraron regiones exclusivas    para cada genoma, que pueden servir de base para an&aacute;lisis futuros m&aacute;s    detallados que puedan conducir a la posible identificaci&oacute;n de secuencias    o prote&iacute;nas interesantes para entender diferencias fenot&iacute;picas,    como virulencia de cepas del complejo <i>M. tuberculosis</i>, y relacionar cambios    gen&oacute;micos con la biolog&iacute;a del microorganismo.</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>Los autores agradecen a Alan Durham, del Instituto de Matem&aacute;ticas y    Estad&iacute;stica de la Universidad de S&acirc;o Paulo, por su asesor&iacute;a    en el desarrollo bioinform&aacute;tico, y a Andr&eacute;s Cubillos de la Corporaci&oacute;n    Corpogen, por sus ideas para el desarrollo de este estudio y la revisi&oacute;n    y correcci&oacute;n de este art&iacute;culo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Conflicto de intereses</b></p>     <p>Declaramos que la investigaci&oacute;n a partir de la cual se origin&oacute;    el presente manuscrito no presenta conflictos de intereses.</p>     <p><b>Financiaci&oacute;n</b></p>     <p>Este trabajo fue financiado por la Facultad de Ciencias de Universidad de los    Andes (convocatoria 2008-2), Corporaci&oacute;n Corpogen y Colciencias (Proyecto    No. 6570-408-20410).</p>     <p>Correspondencia: María Mercedes Zambrano, Corporación Corpogen, Carrera 5 Nº    66A-34, Bogotá, D.C., Colombia. Teléfono: (571) 805 0106; fax (571) 348 4607    <a href="mailto:mzambrano@corpogen.org">mzambrano@corpogen.org</a>      <p><b>Referencias</b></p>     <!-- ref --><p>1. <b>Brosch R, Pym A, Gordon S, Cole S</b>. The evolution of mycobacterial    pathogenicity: clues from comparative genomics. Trends Microbiol. 2001;9:454-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0120-4157201000010000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. <b>World Health Organization</b>. WHO report 2008. Global tuberculosis control.    2008. Fecha de consulta: 2 de octubre 2008. Disponible en: <a href="http://www.who.int/tb/publications/global_report/2008/en/"target=_blank>http://www.who.int/tb/publications/global_report/2008/en/</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0120-4157201000010000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. <b>Garz&oacute;n M, Ang&eacute;e D, Llerena C, Orjuela D, Victoria J</b>.    Vigilancia de la resistencia de <i>Mycobacterium tuberculosis</i> a los f&aacute;rmacos    antituberculosos, Colombia 2004-2005. Biom&eacute;dica. 2008;28:319-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0120-4157201000010000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. <b>Ministerio de la Protecci&oacute;n Social, Organizaci&oacute;n Panamericana    de la Salud</b>. Situaci&oacute;n de salud en Colombia. Indicadores b&aacute;sicos.    Bogot&aacute;, D.C.: Ministerio de la Protecci&oacute;n Social; 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0120-4157201000010000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. <b>Tiruviluamala P, Reichman LB</b>. Tuberculosis. Annu Rev Public Health.    2002;23:403-26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0120-4157201000010000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. <b>Imaeda T</b>. Deoxyribonucleic acid relatedness among selected strains    of <i>Mycobacterium tuberculosis</i>, <i>Mycobacterium bovis</i>, <i>Mycobacterium    bovis</i> BCG, <i>Mycobacterium micoti</i> and <i>Mycobacterium africanum</i>.    Int J Syst Bacteriol. 1985;35:147-50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0120-4157201000010000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. <b>Fleischmann R, Alland D, Eisen J, Carpenter L, White O, Peterson J, <i>et    al</i></b>. Whole-genome comparison of <i>Mycobacterium tuberculosis</i> clinical    and laboratory strains. J Bacteriol. 2002;184:5479-90.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0120-4157201000010000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. <b>Sreevatsan S, Pan X, Stockbauer K, Connell N, Kreiswirth B, Whittam T,    <i>et al</i></b>. Restricted structural gene polymorphism in the <i>Mycobacterium    tuberculosis</i> complex indicates evolutionarily recent global dissemination.    Proc Natl Acad Sci USA. 1997;94:9869-74.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-4157201000010000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. <b>Zheng H, Lu L, Wang B, Pu S, Zhang X, Zhu G, <i>et al</i></b>. Genetic    basis of virulence attenuation revealed by comparative genomic analysis of <i>Mycobacterium    tuberculosis</i> strain H37Ra versus H37Rv. PLoS One. 2008;3:e2375.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0120-4157201000010000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. <b>Deshayes C, Perrodou E, Euphrasie D, Frapy E, Poch O, Bifani P, <i>et    al</i></b>. Detecting the molecular scars of evolution in the <i>Mycobacterium    tuberculosis</i> complex by analyzing interrupted coding sequences. BMC Evol    Biol. 2008;8:78.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-4157201000010000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. <b>Tang J, Moret BM</b>. Scaling up accurate phylogenetic reconstruction    from gene-order data. Bioinformatics. 2003;19(Suppl.1):i305-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0120-4157201000010000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. <b>De Groot A, Bosma A, Chinai N, Frost J, Jesdale B, Gonzalez M, <i>et    al</i></b>. From genome to vaccine: in silico predictions, ex vivo verification.    Vaccine. 2001;19:4385-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-4157201000010000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. <b>Mustafa A</b>. Development of new vaccines and diagnostic reagents against    tuberculosis. Mol Immunol. 2002:39:113-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-4157201000010000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. <b>Raman K, Yetura K, Chandra N</b>. targetTB: a target identification    pipeline for <i>Mycobacterium tuberculosis</i> through an interactome, reactome    and genome-scale structural analysis. BMC Syst Biol. 2008;2:109.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-4157201000010000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. <b>Morris R, Drouin G</b>. Similar ectopic gene conversion frequencies    in the backbone genome of pathogenic and nonpathogenic Escherichia coli Strains.    Genomics. 2008;92:168-72.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-4157201000010000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. <b>Azhikina T, Gvozdevsky N, Botvinnik A, Fushan A, Shemyakin I, Shemyakin    V, <i>et al</i></b>. A genome-wide sequence-independent comparative analysis    of insertion-deletion polymorphisms in multiple <i>Mycobacterium tuberculosis</i>    strains. 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Phylogenetic    exploration of bacterial genomic rearrangements. Bioinformatics. 2007:23:72-4.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-4157201000010000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. <b>Vishnoi A, Roy R, Bhattacharya A</b>. Comparative analysis of bacterial    genomes: identification of divergent regions in mycobacterial strains using    an anchor-based approach. Nucleic Acids Res. 2007;35:3654-67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-4157201000010000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. <b>Bourque G, Pevzner PA</b>. Genome-scale evolution: reconstructing gene    orders in the ancestral species. Genome Res. 2002;12:26-36.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-4157201000010000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. <b>Moret BM, Wyman S, Bader DA, Warnow T, Yan M</b>. A new implementation    and detailed study of breakpoint analysis. Pac Symp Biocomput. 2001:583-94.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-4157201000010000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. <b>Darling A, Mau B, Blatter F, Perna N</b>. Mauve: multiple alignment    of conserved genomic sequence with rearrangements. Genome Res. 2004;14:1394-403.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S0120-4157201000010000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. <b>Edgar RC</b>. MUSCLE: a multiple sequence alignment method with reduced    time and space complexity. BMC Bioinformatics. 2004;5:113.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-4157201000010000400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. <b>Domenech P, Barry C, Cole S</b>. <i>Mycobacterium tuberculosis</i> in    the post-genomic age. Curr Opin Microbiol. 2001;4:28-34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S0120-4157201000010000400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. <b>Malik A, Godfrey-Faussett P</b>. Effects of genetic variability of <i>Mycobacterium    tuberculosis</i> strains on the presentation of disease. Lancet Infect Dis.    2005:5:174-83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-4157201000010000400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>26. <b>Field D, Feil E, Wilson G</b>. Databases and <i>software</i> for the    comparison of prokaryotic genomes. Microbiology. 2005;151:2125-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-4157201000010000400026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>27. <b>Gordon S, Brosch R, Billault A, Garnier T, Eiglmeier K, Cole S</b>.    Identification of variable regions in the genomes of tubercle bacilli using    bacterial artificial chromosome arrays. Mol Microbiol. 1999;32:643-56.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-4157201000010000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. <b>Mahairas G</b>. Molecular analysis of genetic differences between <i>Mycobacterium    bovis</i> BCG and virulent <i>M. bovis</i>. J Bacteriol. 1996;178:1274-82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-4157201000010000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. <b>Garnier T, Eiglmeier K, Camus J, Medina N, Mansoor H, Pryor M, <i>et    al</i></b>. The complete genome sequence of <i>Mycobacterium bovis</i>. Proc    Natl Acad Sci USA. 2003;100:7877-82.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-4157201000010000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. <b>Ou H, Chen L, Lonnen J, Chaudhuri R, Thani A, Smith R, <i>et al</i></b>.    A novel strategy for the identification of genomic islands by comparative analysis    of the contents and contexts of tRNA sites in closely related bacteria. Nucleic    Acids Res. 2006;34:1e3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S0120-4157201000010000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. <b>Jang J, Becq J, Gicquel B, Deschavanne P, Neyrolles O</b>. Horizontally    acquired genomic islands in the tubercle bacilli. Trends Microbiol. 2008;16:303-8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-4157201000010000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>32. <b>Delogu G, Pusceddu C, Bua A, Fadda G, Brennan M, Zanetti S</b>. Rv1818c-encoded    PE-PGRS protein of <i>Mycobacterium tuberculosis</i> is surface exposed and    influences bacterial cell structure. Mol Microbiol. 2004;52:725-33.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S0120-4157201000010000400032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>33. <b>Banu S, Honore N, Saint-Joanis B, Philpott D, Prevost MC</b>. Are the    PE-PGRS proteins of <i>Mycobacterium tuberculosis</i> variable surface antigens?    Mol Microbiol. 2002;44:9-19.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-4157201000010000400033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>34. <b>Brouns S, Jore M. Lundgren M, Westra E, Slijkhuis R, Snijders A, <i>et    al</i></b>. Small CRISPR RNAs guide antiviral defense in prokaryotes. Science.    2008;321:960-3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-4157201000010000400034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>35. <b>Barrangou R, Fremaux, C, Deveau H, Richards M, Boyaval P, Moineau S,    <i>et al</i></b>. CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes.    Science. 2007;315:1709-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0120-4157201000010000400035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>36. <b>Sorek R, Kunin V, Hugenholtz P</b>. CRISPR- a widespread system that    provides acquired resistance against phages in bacteria and archaea. Nat Rev    Microbiol. 2008;6:181-6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-4157201000010000400036&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>37. <b>Darling A, Miklos I, Ragan M</b>. Dynamics of genome rearrangement in    bacterial populations. PLoS Genet. 2008;4:e1000128.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-4157201000010000400037&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>38. <b>Soto C, Men&eacute;ndez M, P&eacute;rez E, Samper S, G&oacute;mez S,    Garc&iacute;a M, <i>et al</i></b>. IS6110 mediates increased transcription of    the phoP virulence gene in a multidrug-resistant clinical isolate responsible    for tuberculosis outbreaks. J Clin Microbiol. 2004;42:212-9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-4157201000010000400038&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>39. <b>Cubillos-Ru&iacute;z A, Morales JP, Zambrano MM</b>. Analysis of the    genetic variation in <i>Mycobacterium tuberculosis</i> strains by multiple genome    alignments. BMC Res Notes. 2008;1:110.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000127&pid=S0120-4157201000010000400039&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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