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Dr. Felipe Arenas

Cargo: 
Dpto. Biología. Laboratorio de Microbiología Molecular
E-mail: 
felipe.arenass@usach.cl
Biografía: 
Doctor en Microbiología, Universidad de Santiago de Chile, 2010. Bioquímico, Universidad de Santiago de Chile, 2005. Licenciado en Bioquímica, Universidad de Santiago de Chile, 2005.
 
Lineas de Investigación: 

Microbiología molecular; Bio-reducción de metal(oid)es; Biotecnología de enzimas.

Nuestra investigación se centra: 

  1. Identificar y caracterizar bacterias resistentes a metal(oid)es, capaces de biotransformar iones metálicos solubles, ya sea por reducción y/o precipitación en nanoestructuras de metales insolubles no tóxicas; con el fin de generar nuevas estrategias de biorremediación, bioacumulación o biosíntesis de nanopartículas de metales de interés biotecnológico. 

  2. Identificar, clonar, expresar y purificar enzimas de extremófilos para aplicaciones biotecnológicas en la industria. 

Nuestro trabajo se enfoca en las siguientes áreas:

  • Microbiología básica y aplicada.

  • Mecanismos de toxicidad y resistencia bacteriana a metal(oid)es.

  • Biosíntesis de nanoestructuras utilizando flavoproteínas reductoras de metal(oid)es.

  • Identificación y producción de enzimas de extremófilos.

  • Identificación y caracterización de bacterias psicrófilas para degradación de materia orgánica.

 
Proyectos: 
  • FONDECYT REGULAR 2020 - Mechanical response of single pili during bacterial adhesion (#1201013). Co-investigador. 4 años , 2020 a 2024. 

  • Investigador Responsable en proyecto FONDECYT de Iniciación en la Investigación 11140334 (Nanostructure biosynthesis through flavoprotein-mediated metal(loid) reduction) en el Laboratorio de Microbiología Molecular, Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile. Noviembre 2014-Noviembre 2017

  • Proyecto Dicyt USACH 2019 Continuidad de investigación para Doctores Recientemente Graduados 021943FA_GO

  • Proyectos POSTDOC Dicyt usach 2020. Expresión heteróloga y purificación de enzimas desde un organismo GRAS con potencial aplicación biotecnológica para la industria alimentaria.

  • DICYT AP_539AS 

  • FONDECYT de Postdoctorado 2020 – Desarrollo racional de una Glutation reductasa como un Biocatalizador eficiente de nanopartículas de telurio. Profesor Patrocinante, por 3 años. 

  • Fondos Exploratorios i2030, financiado por CORFO. Universidad de Talca. 2018. Desarrollo de un sistema de producción de metabolitos de interés industrial a través de herramientas biotecnológicas. Coinvestigador, postulado con Dr. Mauricio Arenas. 

  • Investigador Asociado: CONCURSO DE APOYO A LA FORMACIÓN DE REDES INTERNACIONALES PARA INVESTIGADORES(AS) EN ETAPA INICIAL. 2017: Red internacional para la búsqueda, evaluación y aplicación de enzimas en la industria de alimentos. Dr. Carlos Vera REDI170057

  • Investigador Asociado: CONCURSO DE APOYO A LA FORMACIÓN DE REDES INTERNACIONALES PARA INVESTIGADORES(AS) EN ETAPA INICIAL. 2017: Estudio de especies bacterianas de importancia nacional mediante estrategias de Biología de Sistemas. Dr. Mauricio Latorre. REDI170193

  • Despega USACH 2017: Trasformando Realidades -DGT/INNOVO, Síntesis de nanoestructuras de chalcogenuros metálicos por bacterias resistentes a telurito y/o proteínas telurito reductasas. Dra. (c) Mirtha Rios.  

  • Proyect DICYT concurso 2018- Aplicación de enzimas de extremófilos autóctonos en la síntesis de D-tagatosa. Coinvestigador, postulado con Dr. Carlos Vera. 

  • Co-Investigador. Proyecto: Recuperación de suelos degradados a través de microorganismos para uso agrícola. Concurso interno Fondos Exploratorios i2030, financiado por CORFO. Universidad de Talca. Monto Total del Proyecto: 5.000.000 pesos. Octubre 2016 – Junio 2017

  • Co-Investigador. Proyecto: El efecto tóxico del ácido tetracloroáurico (HAuCl4) está mediado por el establecimiento de un estrés oxidativo en células de E. coli: Concurso interno de proyectos de investigación y creación. Universidad Santo Tomas, sede Santiago. Monto Total del Proyecto: 5.000.000 pesos. Enero 2015 - Enero 2017

Últimas Publicaciones: 
  • Ahumada D., Arenas F., Martinez F., Guerrero C., Illanes A. and Vera C. (2020). Synthesis of butyl-β-D-galactoside in the ternary system: acetone/1-butanol /aqueous solution. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. Bioprocess Engineering, 8: 859.. 10.3389/fbioe.2020.00859   

  • Orizola J, Ríos-Silva M, Muñoz C, Vargas E, Vásquez C and Arenas F. (2020). In vitro biosynthesis of Ag, Au and Te-containing nanostructures by Exiguobacterium cell-free extracts. BMC Biotechnology; 20:29.  https://doi.org/10.1186/s12896-020-00625-y.   

  • Muñoz, C., Figueroa, M., Contreras, F., Valenzuela, D., Reinoso, C., Espinoza, J., Vásquez, C., Castro, M. and Arenas, F. (2020). Understanding gold toxicity in aerobically‑grown Escherichia coli. Biological Research; 53:26. https://doi.org/10.1186/s40659-020-00292-5.  

  • Rodríguez Y., Castro R., Arenas F., López-Cabaña Z., Carreño G., Carrasco-Sánchez V., Marican A., Villaseñor J., Vargas E., Santos L. and Durán-Lara E. (2019). Preparation of Hydrogel/Silver Nanohybrids Mediated by Tunable-Size Silver Nanoparticles for Potential Antibacterial Applications. Polymers 2019, 11(4), 716; https://doi.org/10.3390/polym11040716

  • Aburto C, Castillo C, Cornejo F, Arenas-Salinas M, Vásquez C, Guerrero C, Arenas F, Illanes A and Vera C*. (2019). β-galactosidase from Exiguobacterium acetylicum: cloning, expression, purification and characterization. Bioresource Technology. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.01.005  

  • Contreras F, Vargas E, Jiménez K, Muñoz-Villagrán C, Figueroa M, Vásquez C and Arenas F. (2018). Reduction of Gold (III) and Tellurium (IV) by Enterobacter cloacae MF01 Results in Nanostructure Formation Both in Aerobic and Anaerobic Conditions. Frontiers in Microbiology, 9; 3118.  https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03118  

  • Figueroa M, Fernández V, Arenas M, Ahumada D, Muñoz C, Cornejo F, Vargas E, Latorre M, Morales E, Vásquez C and Arenas F. (2018). Synthesis of metal(loid) nanostructures by environmental multi-metal(loid) resistant bacteria and metal(loid)-reducing flavoproteins. Frontiers in Microbiology Volume 9, article 956, doi.org/10.3389/fmicb.2018.00959  

  • Muñoz C, Mendez K, Cornejo F, Figueroa M., Undabarrena A., Morales E., Arenas M, Arenas F, Castro E. and Vásquez C. (2018). Comparative genomic analysis of a new tellurite-resistant Psychrobacter strain isolated from the Antarctic Peninsula. PeerJ 6:e4402; DOI 10.7717/peerj.4402   

  • Morales E, Pinto C, Luraschi R, Muñoz-Villagrán CM, Cornejo F, Simpkins S, Nelson J, Arenas FA, Piotrowski JS, Myers C, Mori H, Vásquez C. Accumulation of heme biosynthetic intermediates contributes to the antibacterial action of the metalloid tellurite. 2017. Nature Communication. 11;8:15320. doi: 10.1038/ncomms15320.  

  • Rodríguez-Rojas F, Díaz-Vásquez W, Undabarrena A, Muñoz-Díaz P, Arenas F, Vásquez C. 2016. Mercury-mediated cross-resistance to tellurite in Pseudomonas spp. isolated from the Chilean Antarctic territory. Metallomics, 2016, 8; 108-17. DOI: 10.1039/C5MT00256G    

  • Arenas M, Vargas J, Morales W, Pinto C, Muñoz P, Cornejo F, Pugin B, Sandoval J, Díaz W, Muñoz C, Rodríguez F, Morales E, Vásquez C and Arenas FA. 2016. Flavoprotein-Mediated Tellurite Reduction: Structural Basis and Applications to the Synthesis of Tellurium-Containing Nanostructures. Frontier in Microbiology 7; 1160. DOI: 10.3389/fmicb.2016.01160    

  • Sandoval JM, Arenas FA, Valdivia M, Díaz W, Sabotier M and Vásquez CC. 2015. Escherichia coli 6-phosphogluconate dehydrogenase aids in tellurite resistance by reducing the toxicant in a NADPH-dependent manner. Microbiological Research 177; 21-27.    doi: 10.1016/j.micres.2015.05.002.

  •  Elías A, Díaz-Vásquez W, Abarca-Lagunas M, Chasteen T, Arenas FA, Vásquez C. 2015. The ActP acetate transporter acts prior to the PitA phosphate carrier in tellurite uptake by Escherichia coli. Microbiological Research 177; 15-21.   doi: 10.1016/j.micres.2015.04.010.