Archivos para 9 febrero 2014

Curiosidades ingeniería genética

1. ¿Qué es la ingeniería genética?

La ingeniería genética es una parte de la biotecnología que se basa en la manipulación genética de organismos con un propósito predeterminado, aprovechable por el hombre: 
se trata de aislar el gen que produce la sustancia e introducirlo en otro ser vivo que sea más sencillo de manipular.

  • Objetivo: modificar las características hereditarias de un organismo de una forma dirigida por el hombre, alterando su material genético.

El proceso puede utilizarse ya en bacterias y en células eucariotas vegetales o animales. Una vez modificada la carga cromosómica, el organismo en cuestión sintetiza la proteína deseada y el aumento del rendimiento de la producción puede obtenerse mediante el aumento en la población portadora.

2. Avances y Curiosidades sobre ingeniería genética

 

 

Vacas chinas genéticamente modificadas producen leche materna “humana”

Científicos chinos lograron insertar el gen de la leche materna en el embrión de una vaca y lo implantaron en una madre substituta. Se tienen 100 de estas vacas genéticamente modificadas y se planea introducir al mercado esta leche en los próximos tres años. Se cumpliría el sueño freudiano regresivo de beber leche materna toda la vida.

La leche “humana” de vacas transgénicas es supuestamente más sana y más dulce que la leche de vacas normales, mejora el sistema inmunológico y sirve como refuerzo antibacterial.

Otros científicos alertan que mejor sería estudiar primero los efectos a largo plazo de este tipo de alimentos genéticamente modificados.

Los biochips

Estos biochips son dispositivos miniaturizados en los que se pueden depositar decenas de miles de sondas de material genético conocido en posiciones predeterminadas, constituyendo una matriz. En los estudios, se ponen en contacto los biochips con material genético marcado, obtenido de una muestra de un paciente o experimento. En ese momento, generan un patrón de señales particular cuya lectura se realiza con un escáner y posteriormente se interpretan con un ordenador.

De este modo, la comunidad científica dispondrá del material adecuado para afrontar el reto que se le plantea tras haberse completado la primera fase del Proyecto Genoma: estudiar la función de los genes, las diferencias genéticas individuales y su incidencia en el desarrollo de las enfermedades.

Cerdos genéticamente modificados podrían proveer órganos humanos en el 2014

Investigadores de la Universidad de Pittsburgh aseguran que antes de 2014 podrían realizarse exitosamente trasplantes de órganos del cerdo al ser humano, comenzando por las córneas.

1990 se descubrió que algunos de los órganos del cerdo y los del humano presentaba una notable afinidad, y si bien los trasplantes de una especie a otra parecían entonces irrealizables, se pensó que el cerdo podría convertirse en una fuente que supliera las necesidades faltantes.

Científicos de la Universidad de Pittsburgh aseguran que dentro de 2 o 3 años será posible trasplantar córneas de cerdo a un humano, luego de modificar genéticamente al animal para reducir al mínimo las probabilidades de rechazo.

Los investigadores, tampoco descartan que órganos mayores como el corazón, los pulmones o los riñones, así como de células sanguíneas, también puedan tomarse de los cerdos, pero a causa de distintas complicaciones todavía sin resolver, esto seguramente tardará muchos más años.

 

 

 

Científicos logran convertir células de piel en neuronas

Científicos de la Universidad de Stanford han logrado convertir células de la piel en neuronas funcionales. Los investigadores manipularon el proceso a través del cual el ADN es transcrito dentro de las células fetales de la piel para crear células que se comportan como neuronas.

Esta técnica de reprogramar la piel ha sido utilizada antes con ratones y en un futuro podría servir para trasplantar células cerebrales.

Los científicos usaron virus genéticamente modificados para introducir cuatros “factores de transcripción” en la células de la piel.

En un futuro se podrían crear neuronas a partir de la piel de un paciente y estas células corresponderían exactamente, sin embargo habría que superar el reto de producir el tipo de adecuado de neuronas (ya que el cerebro tiene cientos de neuronas distintas).

Usan ADN como disco duro para almacenar datos

Tras tres años de trabajo y un total de 750 intentos, Jerome Bonnet y sus colegas de la Universidad de Stanford (EE UU) han conseguido desarrollar un sistema para codificar, almacenar y borrar datos digitales en el material genético de células vivas.

En términos prácticos, los científicos han creado el equivalente genético de un “bit”, la unidad mínima de información digital, con la que pueden representarse dos valores, cero o uno, apagado o encendido. En este caso, se emplean segmentos de ADN que “valen cero si apuntan en una dirección, y toman como valor uno en la dirección contraria”, aclaran los investigadores. Los datos pueden leerse con facilidad, ya que las secciones de ADN han sido previamente modificadas para brillar con color verde o rojo dependiendo de su orientación. Y al tratarse de una memoria no volátil, almacena información sin consumir energía.Adn-usb

“Un gramo de ADN tiene la capacidad de almacenar alrededor de dos petabytes de datos, el equivalente a tres millones de discos (CDs)” Nick Goldman (Biólogo molecular)

Promete ser una herramienta muy útil para estudiar el cáncer, el envejecimiento, el desarrollo de los organismos… Por ejemplo, el dispositivo permitiría contar cuántas veces se divide una célula, y averiguar así a partir de qué momento se vuelven cancerígenas.

¿Qué os parece? La verdad a mi me sorprenden todos los avances que se estan llegando ha hacer mediante la ingeniería genética, sobretodo lo del ”Adn como usb” para almacenar información, pequeñas curiosidades que en un futuro podriamos estar utilizando nosotros mismos.

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MUTACIONES RARAS

En esta entrada os voy a hacer breves explicaciones de varias mutaciones  que resultan bastante raras o diferentes.

1.Poliploidía : surge cuando los gametos no sufren la meiosis y, en el proceso de fecundación, los individuos adquieren más de dos juegos haploides de cromosomas, siendo de este modo triploides (3n), tetraploides (4n). Suele pasar en plantas y causa individuos de mayor.

2.Aneuploidía : mutación ocasionada por la pérdida o aparición de algún cromosoma extra. Un individuo que tiene un cromosoma de menos se denomina monosómico (2n-1); y si tiene un cromosoma de más se llama trisómico (2n+1). Algunos ejemplos aneuploidía son :

Síndrome de Down :Trisomía en el cromosoma 21. Causa deficiencia mental, ojos oblicuos, piel rugosa, cara plana y amplia y crecimiento retardado.

 

 

Síndrome de Edwars : Trisomía en el cromosoma 18. Causa anomalías en la forma de la cabeza, boca pequeña, mentón huido, orejas deformadas, lesiones cardiacas , deficiencia mental, retraso del crecimiento e hipertensión.

Síndrome de Duplo Y : Cromosoma 24 en forma XYY. Hombres con elevada estatura, personalidad infantil, deficiencia mental, tendencia a la agresividad y al comportamiento antisocial.

Síndrome de Turner : Cromosoma 24 en forma X. Mujeres con aspecto hombruno, retraso en el crecimiento, atrofia de ovarios y enanismo.

 

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Biorremediación

Bueno, yo os voy a hablar de la biorremediación. La biorremediación es un proceso que utiliza hongos, microorganismos, plantas o enzimas derivadas de estos para retornar un medio ambiente deteriorado por contaminantes a su condición inicial. Puede ser empleada para atacar contaminantes específicos o para ser utilizada de forma general, un ejemplo es la limpieza de derrames de petróleo mediante el uso de fertilizantes con sulfatos y nitratos para estimular la reproducción de bacterias y así eliminar la descomposición del petróleo crudo.

Se puede clasificar la biorremediación en in situ y ex situ, la primera consiste en tratar el material contaminado sin trasladarlo. Algunos ejemplos son las operaciones de compostaje, la ventilación biológica y el uso de biorreactores.

En los proceso ex situ los materiales necesitan ser trasladados para su descontaminación.

La fitorremediación( lo mismo pero con planta) funciona más con los metales pesados, ya que estos se pueden acumular, para eliminarlos se usan plantas transgénicas.

La micorremediación(lo mismo pero con hongos) usa los micelios , estos segregan sustancias que degradan la pared de las plantas cuya estructura molecular es similar a la de los contaminantes actuales. Lo esencial para conseguir un buen resultado con este método es la elección de la cepa más apropiada para un determinado contaminante.

Os dejo un ejemplo de biorremediación. Espero que os guste.

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El genenoma humano

Hola a todos.

Os vengo a hablar del proyecto genoma humano .Es una investigación internacional que busca seleccionar un modelo de organismo humano por medio del mapeo de la secuencia de su ADN. Se inició oficialmente en 1990 y se finalizó en el 2005. Llegaron a secuenciarse aproximadamente 28000 genes.

En el siguiente vídeo se explica en que consiste esta investigación y los debates éticos que ha generado.

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