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sábado, 4 de junio de 2016

Genoma humano sintético.

Hoy nos encontramos en Washington, Estados Unidos. Ciertos investigadores anunciaron el pasado jueves 2 de junio un proyecto revolucionario para la biotecnología. ¿De qué trata esta investigación? Pues bien, consiste en crear un genoma humano sintético con el objetivo de crear órganos para trasplantes y producir células inmunes a cualquier tipo de virus o cáncer. Pero hay una gran controversia ante este trabajo...


El proyecto se ha bautizado como “Human Genome Project-Write”, o HPG-write. Se publicó por primera vez en la conocida revista Science. Pero no todos están de acuerdo. La creación del genoma a desencadenado críticas por todo el mundo sobre su ética, ya que esto podría dar lugar a la creación de niños sin padres biológicos. Otros investigadores también han criticado el secreto que rodeó la reunión realizada por los iniciadores el mes pasado en la facultad de Medicina de Harvard a fin de discutir el proyecto con un centenar de científicos.


Según los 25 promotores de HGP-write, entre ellos George Church, profesor de genética de la facultad de Medicina de Harvard y Jef Boeke, del centro médico Langone de la Universidad de Nueva York, la iniciativa debería permitir numerosos avances científicos y médicos, aumentando la posibilidad de fabricar grandes partidas de ADN a un costo bastante bajo. "Las potenciales aplicaciones de los resultados de HGP-write son principalmente la posibilidad de crear órganos humanos para trasplantes y producir tipos de células resistentes a todos los virus y cánceres", escribieron los investigadores.


Pero Drew Endy, bioingeniero de la Universidad de Stanford (California) y la profesora de religión Laurie Zoloth de Northwestern University en Illinois estimaron el jueves que las implicaciones éticas del proyecto deberían haber sido estudiadas antes de presentarlo. "Antes de lanzar un proyecto como éste, con implicaciones éticas y teológicas tan grandes, es necesario plantearse interrogantes fundamentales, comenzando por el hecho de saber si y en qué circunstancias deberíamos hacer realidad estas tecnologías", escribieron los catedráticos.

Como todo, siempre habrá quien esté de acuerdo y quien no. Pero algo es innegable, y es el hecho de que este proyecto podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad.

jueves, 2 de junio de 2016

Entrevista a Hugh Herr, el biomecánico revolucionario.

Hugh Herr sabe bien lo que es el premio Princesa de Asturias porque ha sido nominado varios años. Y al fin, ha sido galardonado. Recibió la noticia el pasado 1 de junio mientras se encontraba en la sede de la NASA, en Houston. Esta agencia espacial es uno de los principales inversores en sus estudios sobre la biomecánica, ámbito por el cual Herr es un referente mundial y uno de los investigadores que trabajan con exoesqueletos y sus posibilidades en el trabajo de los astronautas. Y aunque muchos crean que todo esto es ciencia ficción pura y dura, se equivocan.
Hablemos un poco sobre él. Hugh Herr perdió las dos piernas escalando el monte Washington con tan solo 17 años a causa de las congelaciones y una inoportuna pérdida del sentido de la orientación. Pero esto no lo para en absoluto. A día de hoy, se le conoce por el gran avance de sus diseños de extremidades biónicas de la forma más parecida a la Naturaleza que pueda. Y gracias a esto, cientos de personas han conseguido volver a correr e incluso bailar incluso estando condenadas a la silla de ruedas. Y él mismo sigue escalando montañas. Según Herr hemos llegado a la era biónica, veamos las razones que nos da para que esto sea así en la entrevista exclusiva que hizo para el diario ABC.
·¿Hemos llegado a la era biónica?
Sí. Se está produciendo una fusión de campos clave relacionados con la biónica, como el aprendizaje de las máquinas, la ingeniería de tejidos o la robótica. Todas están convergiendo en este momento de la historia. Hay ejemplos de creaciones biónicas muy avanzadas, incluso Hollywood las etiquetaría como tales.
·¿Qué es lo que ha cambiado?
Estamos en la edad en la que comenzamos a ver la integración de la tecnología en el cuerpo humano. Esos diseños son más que herramientas. Cuando implantamos una de nuestras piernas biónicas en los pacientes una reacción habitual es que digan “me han devuelto mi cuerpo, me han devuelto mi pierna”. Lo siento, pero cuando a alguien le das un martillo no piensa que le has devuelto su cuerpo.
·¿Tiene que ver con la conexión con el aparato nervioso y con nuestros cerebros?
No es solo eso, también es mecánico. Las piernas artificiales que estamos desarrollando son mecánicamente similares a nuestros músculos, tendones y huesos. El resultado es que la estructura morfológica, unida a un control humano más profundo, da lugar a una integración de la electromecánica con la fisiología humana. Cuando uso mis piernas biónicas el movimiento es natural, decido andar más rápido o correr y las piernas responden, como si estuvieran hechas de carne y hueso.
·Hay grandes avances en trasplantes de cara, mano e incluso pene. ¿Estamos en una carrera entre los transplantes y los implantes biónicos?
Es interesante preguntarse qué es mejor para un paciente, en lo que se refiere a funcionalidad: si un trasplante total o un implante biónico de última generación. Yo creo que incluso los cirujanos que realizan transplantes de miembros creen que las posibilidades de los avances biónicos son superiores. En 20 años, la biónica será muy superior a los transplantes.
·Todas las respuestas a los diseños de la biónica, ¿están en la naturaleza?
Cuando hablamos de biónico simplemente nos referimos a diseños que podrían ser con tejidos biológicos o sintéticos, pero que emulan o parten de la fisiología humana. La naturaleza a veces es para nosotros como una caja de galletas, de la que extraemos principios biológicos que utilizamos para diseños electromecánicos.
·¿El objetivo es imitar o mejorar la naturaleza?
Eso depende del deseo de cada individuo. Hay gente con una patología en una extremidad que quiere recuperar la normalidad. Y hay gente con una fisiología normal que quiere mejorar su capacidad con un exoesqueleto.
·¿Hasta dónde mejoraremos nuestro cuerpo?
Nosotros fuimos los primeros en construir un exoesqueleto de una pierna para una persona que tenía todas sus extremidades, en 2014. Ya tenemos exoesqueletos que mejoran la capacidad humana. En los próximos años y décadas, veremos estructuras de este tipo con aplicaciones increíbles: nos permitirá correr más rápido, con menos gasto de energía, con menos desgaste de nuestro cuerpo… Es apasionante.
·¿Esa dirección no acabará cuestionando nuestra propia humanidad?
A medida que nos adentremos en el siglo XXI, nos preguntaremos una y otra vez qué significa ser humano. Si reemplazas la cuatro extremidades de un humano con máquinas, ¿es esa persona todavía humana? Este siglo tendrá que enfrentarse a cuestiones filosóficas muy interesantes sobre la naturaleza de lo humano.
·Usted ha dicho que sus piernas biónicas son «inmortales». ¿Ocurrirá algún día lo mismo con nuestros ojos, con nuestro corazón o cerebro?
La realidad es que la parte biónica de mi cuerpo mejora con el tiempo, mientras que la parte biológica se degrada, se degenera con la edad. Cada vez más, ganaremos control de todos los aspectos de nuestro cuerpo y seremos capaces de reemplazar o mejorar muchas partes. No solo será electromecánica, por supuesto. Será en parte también medicina regenerativa y el desarrollo de células y tejidos para reparar o construir órganos.
·También se pueden implantar extremidades biónicas en personas que no las han perdido, pero que que tienen discapacidad o dolor.
Si eres alguien que cojea o que vive con dolor y enciendes la tele y ves a alguien bailar y correr con piernas biónicas, no hay una razón para mantener las extremidades biológicas que no funcionan.
·¿Por qué sus implantes parecen máquinas y no imitan la apariencia real?
Como diseñador, quiero que el paciente tenga la posibilidad de elegir estéticamente. Puede decidir poner un calcetín encima de la pierna biónica y que parezca normal. Quiero diseños que no parezcan humanos, pero que tengan forma humana. Son máquinas bellas, como un teléfono inteligente. Pero el paciente puede elegir una noche celebrar la belleza humana y otra noche celebrar la belleza de la máquina.
·¿En qué campos trabaja en la actualidad?
Estamos profundizando en el interfaz entre las máquinas y el cuerpo humano: conexiones eléctricas, neuronales. También en mejoras mecánicas sobre cómo se engarzan las prótesis al cuerpo de forma cómoda, cómo aplicar mucha fuerza y que se soporte entre el cuerpo y el apéndice biónico.


Simplemente formidable, señor Herr.


domingo, 11 de diciembre de 2011

Angela Zhang: Una joven preocupada por la curación del cáncer


Con tan sólo 17 años, la joven californiana Angela Zhang parece haber dado un impulso gigante a las terapias biomédicas para acabar con las células cancerosas. Ella misma relata los pensamientos que le indujeron a trabajar en este tema: "Mi bisabuelo y mi abuelo han muerto de cáncer. Por qué sucede esto, por qué el cáncer provoca la muerte y qué estamos haciendo para resolverlo. Qué puedo hacer yo para ayudar" La joven cuenta, también, que se sorprendió al observar las tasas de supervivencia de los pacientes que reciben tratamiento contra el cáncer. De cómo las células cancerígenas son resistentes a muchas formas de tratamiento. A partir de aquí pensó que valía la pena centrar su trabajo en ello


El resultado ha sido un trabajo galardonado con el gran premio del Jurado en el concurso anual de Siemens para alumnado de secundaria en Matemáticas, Ciencia y Tecnología. Pero quizá lo de menos sea el premio y el cheque/beca de 100 mil dólares, que la Fundación Siemens le ha reconocido por un trabajo de más de 1000 horas desde el año 2009 investigando y desarrollando la partícula.
Porque lo que ha logrado es el desarrollo de una nanopartícula que puede llevarse hasta los tumores a través de la salinomicina (un antibiótico que también ha demostrado su eficacia en las quimioterapias), y una vez allí, es capaz de matar a las células madre cancerígenas. Ella llama a su invento: "la navaja suiza para los tratamientos contra el cáncer". Lo increíble del hallazgo es que las nanopartículas que desarrolló en la investigación tienen el potencial para superar la resistencia del cáncer suministrando el fármaco directamente a las células pertenecientes al tumor y no afectando a las células sanas. Además ofrece capacidad de controlar los efectos del tratamiento en tiempo real mediante técnicas de imagen actuales.


Zhang, a la que un poco más abajo, puede verse el día de la recogida del premio, dice que de mayor quiere ser ingeniera química, biomédica o física y que su sueño sería ser profesora de investigación. Bien... poco más queda por añadir. Vive en los EEUU, así que no le va a faltar apoyo para ser lo que decida ser...



Fuentes:
http://www.codigof.com/estudiante-de-17-anos-desarrolla-nanoparticula-que-mata-celulas-cancerigenas/

http://www.siemens-foundation.org/en/index.htm

http://www.siemens-foundation.org/en/competition/2011_winners.htm#2

http://ankalima.blogspot.com/

http://alt1040.com/2011/12/con-17-anos-logra-desarrollar-una-nanoparticula-capaz-de-matar-celulas-cancerigenas

viernes, 8 de abril de 2011

Crean retinas a partir de células madre

La retina es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior interna del ojo y actúa como la película en una cámara: las imágenes pasan a través del cristalino del ojo y son enfocadas en la retina.
Un grupo de investigadores japoneses lo han conseguido a partir de células madre extraídas de embriones de ratón. Las células se transformaron en el nuevo tejido y se organizaron ellas mismas hasta reproducir la estructura de la retina.

Este gran paso, que podría revolucionar el tratamiento de las enfermedades de la retina, merece hoy la portada de la prestigiosa revista «Nature», donde se detalla el experimento.





El equipo científico que ha conseguido este paso está liderado por Yoshiki Sasai, del Centro Riken de Biología del Desarrollo.
Utilizaron las mismas condiciones de cultivo con las que conseguían que las células embrionarias se convirtieran en células de la retina y añadieron proteínas para favorecer la formación de una estructura más rígida. En menos de una semana las células empezaron a formar pequeñas vesículas y a diferenciarse. La mayor sorpresa fue ver cómo las células se organizaron en una estructura de capas tridimensional que recordaba la cuenca óptica, tanto en su forma como en su composición.

Fuente: http://www.abc.es/20110407/sociedad/abcp-crean-retinas-partir-celulas-20110407.html

jueves, 3 de marzo de 2011

En Estados Unidos se presentó un nuevo Brazo biónico que funciona con impulsos cerebrales

La tecnología puede ser el mejor aliado del hombre, como demostraron hoy un grupo de científicos que presentaron el primer brazo biónico que puede ser movido con impulsos cerebrales.

El doctor Todd Kuiken, director del centro de medicina biónica y director del departamento de amputados del Instituto de Rehabilitación de Chicago (RIC), presentó en este foro la
Reinervación Muscular Dirigida (TMR).


Kuiken y su equipo ha desarrollado este innovador procedimiento quirúrgico que redirige las señales del cerebro a los nervios de los músculos que quedan sanos después de una amputación, permitiendo a los pacientes controlar sus prótesis con sólo pensar en la acción que desean realizar.

Utilizando esta tecnología, Kuiken y su equipo desarrollaron el primer brazo biónico del mundo controlado por los
nervios, que obedecen a los impulsos cerebrales del paciente y que hasta la fecha ha sido implantado a 50 personas en todo el mundo, muchos de ellos militares que fueron heridos en combate.

De momento sólo han probado con brazos, pero má
s adelante podrían hacerlo con otras extremidades como piernas, según explicó Kuiken que estuvo acompañado del cirujano del Walter Reed Army Medical Center.

La TMR transfiere los nervi
os del brazo y la mano al músculo del pecho y cuando los nervios crecen, los músculos del pecho actúan como si fueran los músculos de la mano.



Por eso cuando el usuario de una prótesis piensa en contraer la mano, la orden es medida por señales mioeléctricas que permiten que la mano protésica responda.

El doctor Kuiken y su equipo siguen desarrollando la cirugía TMR para continuar mejorando la movilidad de los pacientes con una mejor decodificación de la señal bioeléctrica y mejoras en los sistemas de control de las prótesis.


Además, han sido capaces de restablecer la sensibilidad de la piel del brazo que han perdido en muchos de los pacientes que se someten a la cirugía, aunque no el tacto.

Según dijo el doctor, que lleva 20 años trabajando en este campo, "me di cuenta de que las prótesis actuales realmente se quedaban cortas en su capacidad para mejorar la función y los movimientos de los amputados".

Por eso quiso desarrollar una tecnología que ayudara a los discapacitados a tener una vida lo más cómoda posible, para lo que ha contado con la ayuda de los servicios sanitarios del Ejército estadounidense.

No obstante, aunque ya es posible realizar estos movimientos -de izquierda a derecha- dijo que todavía hay que mejorar la tecnología ya que está demostrado que después de una hora de interacción con estas máquinas la mayoría de los pacientes quedan exhaustos.

Otra de las posibilidades que abren estas tecnologías son para los pacientes con lesiones en espina dorsal.

Investigadores de la Universidad de Pittsburg han implantado chips en la corteza del cerebro capaces de captar la actividad nerviosa de las neuronas para tratar que estos pacientes puedan controlar algunos aparatos o mover prótesis.

Los proyectos se basan en una investigación en curso realizada en pacientes con epilepsia a los que se les colocó temporalmente chips en el cerebro y fueron capaces de mover el cursor y jugar a juegos del ordenador con la mente.

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2011/271990/6/presentan-primer-brazo-bionico-que-obedece-a-impulsos-cerebrales.htm

Francisco Navarro y Fernando Martín.

Segundo paseo espacial en la estación internacional


La segunda salida al espacio de la misión del Discovery se desarrolló el 2 de marzo durante 6 horas y 14 minutos. De nuevo estuvo protagonizada por los astronautas Drew y Bowen.
Después, los dos astronautas se colocaron sus trajes espaciales y se encerraron en la esclusa, que despresurizaron a las 15:35 UTC. Seis minutos después abrían la escotilla y salían al exterior.
El inicio de la actividad extravehicular se había retrasado 24 minutos debido a la aparición de una fuga en el traje de Bowen, que obligó a cambiar una junta en el cartucho de hidróxido de litio que se ocupa de eliminar el CO2.
Drew y Bowen se separaron para realizar su propio plan de trabajo. Este último se dirigió al Canadarm-2, desde donde movería una plataforma para experimentos (LWAPA) instalada en el módulo Columbus, la cual sería almacenada en la bodega del Discovery para su retorno a casa. Por su parte, Drew trabajó sobre la bomba de refrigerante que recolocaron durante el anterior paseo espacial, eliminado con una herramienta los últimos rastros de líquido de su interior.
Bowen se dirigió después hacia el robot Dextre, donde instaló un parasol de cámara. Drew se ocupó de eliminar parte de una protección térmica y colocó una luz en una de las vagonetas CETA.

Después, los dos astronautas regresaron al módulo Quest, completando un exitoso paseo espacial que sólo tuvo un problema: la luz del casco de Drew se desprendió y no pudo ser asegurada de nuevo, así que tuvo que ser atada y llevada de esta forma a la esclusa.

Finalizaba así la actividad extravehicular número 244 realizada por astronautas estadounidenses, la séptima de Bowen , y la segunda de Drew.


Fuente; NCYT (Noticias de la ciencia y la tecnología)

SE PODRA RESUCITAR MAMUTS DENTRO DE 5 AÑOS

Los investigadores utilizarán ADN del tejido de un ejemplar congelado en Siberia. De lograr su objetivo, sería el primero que vuelve a la vida desde que la especie desapareció de la faz de la Tierra hace cerca de 10.000 años.



Un paso crucial se ha dado ya: fue el pasado verano, cuando los investigadores consiguieron extraer ADN viable del tejido de un mamut congelado en los hielos perpetuos de Siberia y conservado en un laboratorio ruso especializado en los restos de este antiguo pariente de los elefantes.

"Los preparativos para llevar a cabo este objetivo ya se han realizado", afirma Akira Iritani, profesor emérito de la Universidad de Kyoto y director de las investigaciones.

Según los planes del científico, los núcleos de varias células obtenidas del mamut congelado se insertarán en óvulos de elefante (previa extracción de sus núcleos originales), para crear un embrión que contenga los genes del gigante desaparecido. Después, el embrión se implantará en el útero de una elefanta y, si todo marcha según lo previsto, la naturaleza hará el resto y nacerá el primer mamut que vive en la Tierra desde los lejanos tiempos de su extinción.

Desde 1997, un equipo de la Universidad de Kinski había logrado obtener, hasta en tres ocasiones diferentes, tejido de la piel y músculos de mamuts congelados en Siberia. Sin embargo, y a pesar de la buena conservación de los tejidos, la mayor parte de los núcleos celulares resultaron estar dañados por los cristales de hielo.Razón por la que el proyecto de clonación de un mamut fue finalmente abandonado.

Pero en 2008, un biólogo japonés, Teruhiko Wakayama, del centro Riken para la Biología del Desarrollo, en Kobe, dio un enorme paso al conseguir, por primera vez en el mundo, clonar con éxito un ratón a partir de células que habían permanecido congeladas durante dieciséis años.

Ahora, y basándose en las técnicas de Wakayama, el equipo de Iritani ha logrado desarrollar un método eficaz para extraer los núcleos celulares de mamut sin dañarlos. Algo extremadamente difícil, ya que apenas entre el 2 y el 3% de las células obtenidas reunían las condiciones adecuadas para intentarlo.

Otro hito importante se dio durante la primavera pasada, cuando el equipo de Iritani invitó a participar en el proyecto a Minoru Miyashita, profesor de la Universidad der Kinki, que había sido director del zoo Tennoji, en Osaka, y que solicitó a zoológicos de todo Japón que cedieran óvulos de elefantas cuando éstas fallecieran.

Por último, el equipo invitó también al director del laboratorio ruso de investigación sobre mamuts y a dos expertos norteamericanos en biología de elefantes y fertilización in vitro de animales.

Así, si Iritani consigue crear por clonación un embrión de mamut, Miyashita y los dos norteamericanos se encargarán de trasplantarlo al útero de una elefanta africana viva. Si todo marcha según lo previsto, dentro de cinco o seis años nacerá un mamut, el primero que se verá en la Tierra desde la última Edad de Hielo.

"Si logramos crear el embrión -afirma Iritani- tendremos que discutir, antes de trasplantarlo al útero de una elefanta, cómo deberemos alimentarlo y cómo lo presentaremos al público. Tras el nacimiento del mamut, estudiaremos su fisiología y sus genes para averiguar los motivos que llevaron a la extinción de su especie".

Daniel Hermida Cabrera

FUENTE: http://www.abc.es/20110117/ciencia/abci-cientificos-creen-podran-resucitar-201101171007.html


jueves, 17 de febrero de 2011

Un grupo de empresas investiga para lograr alimentos más saludables.


Un grupo de seis empresas y cinco centros tecnológicos de Castilla y León investiga con antioxidantes naturales de algas, café, uva y cereales para mejorar el sabor, la conservación e incluso el beneficio para la salud de los alimentos.

El consorcio que desarrolla esta investigación se ha constituido este martes, auspiciado por la Asociación de Biotecnología Alimentaria de Castilla y León (Vivartis).

Este Proyecto de Impulso en Sectores Estratégicos Regionales (PRIMER) se denominada Diseños de Ingredientes a Base de Antioxidantes Naturales y estudio de su comportamiento en diversas matrices Alimentarias (DIANA), con un presupuesto cercano a los 3,8 millones de euros, de ellos casi 2 millones en ayudas.

No obstante, la inversión podría alcanzar los 5 millones de euros, sumando "gastos suplementarios".

La iniciativa PRIMER DIANA comenzó a gestarse en 2010 y se desarrollará hasta 2014, con ayudas europeas y de la Junta de Castilla y León, según han informado sus promotores en rueda de prensa en Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid.

El grupo bodeguero Matarromera lidera el proyecto (con 1,2 millones de euros), en el que también participan Productos Solubles de Palencia (812.000 euros), Hispanagar de Burgos (419.000), Dibaq de Segovia (395.000), Emilio Esteban (808.000) y Abrobiotec de Valladolid (159.00).

Los centros tecnológicos colaboradores son la Fundación Cartif de Valladolid, CETECE de Palencia y las universidades Burgos, León y Salamanca.

El director del proyecto, Alberto Guadarrama, ha explicado que el mercado demanda productos funcionales, y ha citado como ejemplo la leche enriquecida en calcio, es decir, "alimentos del futuro" que ayudan a prevenir algunas enfermedades.

El grupo de los recicladores

Otro de los beneficios del proyecto es que contribuye a aprovechar residuos de la industria alimentaria, reincorporándolos a sus productos, tanto para consumo humano como para alimento de peces y mascotas en el caso de la segoviana Dibaq.

Guadarrama ha comentado que incluso se podrían comercializar productos con "etiquetado verde", por su carácter ecológico, del tipo "bio".

La harinera Emilio Esteban investigará con cereales como la avena y el sorgo, poco conocido en Europa este último, para obtener harinas enriquecidas, mientras que Productos Solubles (Prosol) lo hará para sacar mayor valor añadido al café.

Dibaq estudiará su aplicación en piscifactorías de dorada, lubina y trucha y en alimentos para perros y gatos; Matarromera con orujos, para bebidas isotónicas, entre otras aplicaciones; o Hispanagar con polifenoles de algas.

Fuente: El País.

jueves, 10 de febrero de 2011

Cultivos resistentes al cambio climático.

Se trata de nuevas tecnologías que científicos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo han desallorado para el cultivo de estos cereales
Científicos de diversos países promueven en México el desarrollo de nuevas técnicas de cultivo de sembrado e irrigación de maíz, arroz y trigo en condiciones más adversas para que las plantas puedan crecer durante sequías y heladas prolongadas, informó el responsable del proyecto.
Estas técnicas buscan reducir o eliminar la labranza del suelo o el arado para mantenerlo cubierto con residuos orgánicos y rotar y diversificar los cultivos, estas nuevas técnicas generarán beneficios para los agricultores y el medio ambiente, y se traducirán en reducción de costes de producción, rentabilidad de los cultivos, regeneración del suelo, menos emisiones de CO2, ahorro de agua y mitigación de los efectos de cambio climático.

A nivel mundial, este organismo promueve las nuevas formas de cultivo en ambientes propensos a las sequías, en particular en los países de África subsahariana.

Govaerts afirmó que la intención de este programa es promover "un rápido incremento en la producción de alimentos y de los ingresos rurales mientras se protege a los recursos naturales y se resiste al cambio climático".

Durante un recorrido por los campos donde actualmente se desarrollan estas nuevas técnicas, el investigador expuso que en los países en vías de desarrollo los sistemas convencionales de la agricultura están provocando deterioro constante de calidad del suelo, "lo que frena el crecimiento de la productividad". Por otro lado Marcelino Delgado, un pequeño agricultor del municipio de Texcoco y uno de los pioneros de este proyecto en México, afirmó que estas técnicas "han funcionado muy bien pues además nos han reportado beneficios de un 50 por ciento".


Fecha:27/11/11
Fuente:http://www.informador.com.mx/tecnologia/2010/252193/6/impulsan-cultivos-resistentes-al-cambio-climatico.htm

jueves, 3 de febrero de 2011

Venas de laboratorio, de la nevera al paciente

Científicos de tres universidades estadounidenses y la empresa de medicina regenerativa Humacyte han dado un nuevo paso en este camino al fabricar vasos sanguíneos que se conservan sin deteriorarse durante un año. No es solo un éxito de laboratorio, las nuevas venas se han probado con éxito en perros y en monos babuinos.

El avance es significativo porque cada año miles de pacientes son sometidos a cirugías de corazón con by-pass. En esta intervención los cirujanos previamente extraen una vena de la pierna del paciente con la que crean una nueva ruta para que la sangre y el oxígeno lleguen sin dificultad a un corazón dañado. Las personas que deben filtrar los riñones con diálisis también suelen necesitar un injerto venoso para facilitar el tratamiento. Prescindir en ambos casos de una vena genera problemas añadidos en los enfermos y, hasta el momento, ninguna alternativa artificial ha sido tan eficaz como las venas humanas. La fabricación de venas bioartificiales pondría fin a este problema.

Para fabricar los nuevos vasos, el grupo de Shannon Dahl partió de varios moldes cilíndrico biodegradable de diferentes calibres, a imagen y semejanza de los vasos sanguíneos. Los moldes se repoblaron de células musculares extraídas de tejidos humanos. Las células fabricaron colágeno y otras moléculas. Cuando el molde se degradó, dejó paso a unas venas bien formadas, elásticas y resistentes. El siguiente paso fue eliminar con unos detergentes especiales las células musculares para que no generaran algún rechazo al trasplantarlas. Los nuevos vasos fueron almacenados durante un año a baja temperatura y después trasplantados con éxito en animales. Durante el tiempo que estuvieron conservadas no se deterioraron ni se obstruyeron y mantuvieron sus propiedades. En los experimentos con animales se hicieron tanto cirugías de by pass como injertos arteriovenosos. En los animales se restauró la circulación sin problemas y no hubo rechazo. Seis meses después de la cirugía se volvieron a extraer los injertos y no se observaron cambios dañinos como el engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos.

Es la primera vez que se demuestra que un tejido bioartificial se puede fabricar, conservar durante meses y trasplantar sin urgencia ni riesgo de rechazo.



Fuentes: http://www.abc.es/20110203/ciencia/abci-venas-laboratorio-nevera-paciente-201102021842.html

El aguacate en peligro

El gusano telarañero que vive en los cultivos de aguacate tiene la capacidad de enrollar sus hojas atrapando al fruto para formar una telaraña a su alrededor, lo que seca el producto y ya no se le puede consumir.

El reto en México es erradicar esta plaga y el Centro de Biotecnología Genómica realizó un bioinsecticida contra dicho insecto.

Ante esta situación, la investigación politécnica decidió utilizar agentes de control biológico, en este caso bacterias capaces de matar al gusano telarañero, un método que no deja residuos en el aguacate, además la sustancia es inocua al hombre y no contamina el medio ambiente.

Como en México no se encontraron bacterias tóxicas para el gusano, se recurrió a una cepa de colección llamada Bacillus thuringiensis que tiene un alto grado de toxicidad contra dicho este insecto.

La investigación se realizó con el apoyo de los Fondos Mixtos Conacyt y el gobierno del estado de Nayarit, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de dicho lugar, y la Universidad Autónoma de Nayarit. (Agencia ID)

FUENTE: http://www.informador.com.mx/1838/biotecnologia

Álvaro Poó
Omar Franco

miércoles, 26 de enero de 2011

Proyecto Biotrains


En 2009 fue puesto en marcha el proyecto BIOTRAINS por la Universidad de Manchester (Reino Unido) que financiado con fondos comunitarios está formando a jóvenes biotecnólogos con el fin de mejorar la seguridad medioambiental de distintos procesos químicos. Se espera que esta red de formación europea sobre biotecnología en apoyo de los procesos industriales químicos finalice en el 2013.

El proyecto orientará sus esfuerzos actuales a sustituir el proceso industrial químico convencional por «biotecnología blanca» denominada así en referencia al uso de biocatalizadores naturales para garantizar una actividad más ecológica. En este sentido, el Centro de Excelencia de Biocatálisis, Biotransformaciones y Procesos Industriales Biocatalíticos (CoEBio3) de la Universidad de Manchester cuenta con la cooperación de científicos procedentes de diversos campos, como la ingeniería, el desarrollo de procesos, la microbiología y la química para ofrecer a investigadores incipientes los medios necesarios para desarrollar métodos industriales ecológicos para la industria química.


Fuentes :

cordis biotrains

La flecha

lunes, 24 de enero de 2011

Controlar la mente de un gusano solo utilizando luz.

Disrupting locomotion by inhibiting motor neurons of a worm with laser light from Samuel Lab on Vimeo.

Un equipo de científicos de la Universidad de Harvard ha logrado "manipular" el sistema nervioso de un gusano, empleando, para ello, la luz, según informa Science Daily

Para esta investigación se ha utilizado una variante genéticamente alterada del gusano Caenorhabditis elegans, de 1 mm de longitud y trasparente, lo que ha permitido este estudio.
La modificación genética realizada en este nemátodo permite que estos produzcan ciertas proteinas sensibles a la luz, como la canalrodopsina y halorodopsina, por lo que al aplicarle ondas de luz, el sistema nervioso responda tal y como se desee.

Todo esto ha sido posible gracias a una nueva rama científica, la optogenética, la cual combina la óptica ( láser y microscopía) y la ingeniería genética, la cual intenta comprender el procesamiento de la información en el cerebro.

Los científicos creen poder intentar construir un modelo de sistema nervioso completo, y con ello adentrarnos más en los misterios de nuestra mente, como es, por ejemplo, el estudio de enfermedades tales como la depresión y la esquizofrenia.


FUENTES: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110118143222.htm
http://www.suite101.net/content/el-lser-ilumina-el-camino-hacia-el-control-remoto-de-la-mente-a36307

domingo, 23 de enero de 2011

Pepinos en el espacio

Desde la puesta en órbita de la Estación Espacial Internacional (ISS) los científicos a bordo exploran la posibilidad de cultivar en el espacio. Para ello han ideado un nuevo experimento llamado Hydro tropi, puesto en marcha por la Agencia Aeroespacial Japonesa (JAXA) en el que se observará el crecimiento direccional de las raíces.


En microgravedad las raíces crecen lateralmente; y los investigadores buscan determinar si la respuesta hidrotrópica (orientación de las raíces debido al agua) podría controlar el crecimieno de las raíces en microgravedad utilizando plantas de pepinos. Las semillas fueron introducidas en cámaras de hidrotropismo, que se sometieron a 18 horas de incubación. Después las semillas fueron activadas con agua seguida de otra aplicación de agua de unas 4 horas. Finalmente se cosecharon las plántulas de pepino y se preservaron el tubos de fijación ahora almacenados en congeladores esperando llegar a la Tierra.

Este experimento ayudará a los investigadores a entender mejor como se desarrollan las plantas a nivel molecular.



Fuente de información: Muy interesante

viernes, 14 de enero de 2011

Crean proteínas artificiales que sustentan la vida.

Un significativo avance en biología sintética muestra que el juego de piezas moleculares de la vida no tiene por qué limitarse a los genes y las proteínas que ya existen en la naturaleza gracias al logro de los científicos de la Universidad de Princeton que consiste en “construir” por primera vez proteínas artificiales que permiten el crecimiento de células vivas.

Los investigadores crearon secuencias genéticas nunca antes vistas en la naturaleza capaces de producir sustancias que sustentan la vida en las células, casi tan fácilmente como las proteínas producidas por las herramientas propias de la naturaleza. El trabajo publicado en la revista en línea PLoS ONE presenta resultados que intriga a los propios científicos en cuanto a que la información codificada en los genes artificiales es completamente nueva al no provenir ni estar significativamente relacionada con la información codificada por genes naturales y sin embargo el resultado final es un microbio vivo funcional.



Fuente:
http://www.biotecnologica.com/crean-proteinas-artificiales-que-sustentan-la-vida/

domingo, 26 de diciembre de 2010

Científicos japoneses crean un ratón que trina


Un grupo de investigadores japoneses afirma haber creado un ratón transgénico que trina como un pájaro debido a modificaciones en su ADN. Los expertos, de la Universidad de Osaka, quieren usar estos animales para estudiar los orígenes del lenguaje, según AFP.

Uchimura asegura que, una vez lograda la variante, sus capacidades vocales se transmitirán de generación en generación. "Sé que está aún muy lejos y que la gente dirá que esto es absurdo, pero hago esto con la esperanza de crear un ratón Mickey algún día", explicó.

El ratón es el modelo animal más utilizado en investigación. Cada año se emplean 30 millones de ejemplares en laboratorios de todo el mundo. Muchos llevan genes cambiados o prestados de otras especies para ser obesos, hipertensos, longevos o fluorescentes, una variante esta última también creada en la Universidad de Osaka.

Uchimura afirma que su variedad de ratón cantor surgió "por casualidad" tras cruzar roedores transgénicos para provocarles cambios fisiológicos. Algunas camadas dieron lugar a ejemplares "con patas cortas y colas como las de los perros salchicha", según Uchimura. Otros demostraron registros vocales insólitos. El equipo quiere usar estos animales para estudiar el origen del lenguaje en los pájaros, que entrelazan sonidos y los usan como palabras, pero con ratones, que son mamíferos y por tanto más parecidos a los seres humanos en su cerebro y biología.

Aquí os dejo el enlace de un vídeo en el que sale uno de estos ratones:

http://www.youtube.com/watch?v=00IOAuXXpi8


Fuente: noticias.com



domingo, 19 de diciembre de 2010

La Biotecnología en la industria alimentaria

“Terapia génica”, “biosensor”, “biorremediación”, “biocombustible”, “probiótico”, “alimento transgénico”, etc., son términos empleados con cierta frecuencia en los medios de comunicación y en el lenguaje cotidiano, a pesar de que en ocasiones se desconozca su significado preciso. Todos ellos pueden englobarse dentro de la ciencia de la Biotecnología que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comprende “un conjunto de técnicas que modifican organismos vivos, transforman sustancias de origen orgánico o utilizan procesos biológicos para producir un nuevo conocimiento o desarrollar productos y servicios”. Las principales áreas de aplicación de la Biotecnología son: (i) la agroalimentación; (ii) el medio ambiente y la industria; y (iii) la salud humana y la sanidad animal. Asimismo, se ha descrito el empleo de la biotecnología en la restauración de obras de arte, tales como pinturas o monumentos.
En el cuaderno divulgativo “Biotecnología y alimentos. Preguntas y respuestas”, publicado por la Sociedad Española de Biotecnología, se define la biotecnología de alimentos como “el conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o modificar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos, o desarrollar microorganismos que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos”. Aunque la mayoría de los consumidores asocie la biotecnología de alimentos con los alimentos transgénicos, es decir, aquéllos que son, contienen o han sido producidos a partir de organismos modificados genéticamente, probablemente un porcentaje menor de la población sea consciente de que en la práctica totalidad de los alimentos que ingiere ha intervenido algún proceso biotecnológico. La aplicación de la biotecnología a la obtención de alimentos no es en absoluto una práctica reciente.
Así, aunque de una forma empírica, hace milenios que el hombre comenzó a seleccionar y mejorar artificialmente las plantas y los animales que consumía y aprendió a utilizar los microorganismos para obtener nuevos alimentos (vino, cerveza, pan con levadura, queso, etc.) mediante procesos de fermentación. A este tipo de biotecnología se le denomina “tradicional”, en contraposición con la “moderna”, que emplea la ingeniería genética para obtener plantas, animales y microorganismos modificados genéticamente. Las ventajas fundamentales de la biotecnología “moderna” frente a la “tradicional” consisten en que la primera permite introducir selectivamente las modificaciones de interés en un determinado organismo, así como “saltar la barrera de especie”, es decir, introducir un gen de interés de una especie en otra distinta para conferirle una característica determinada.

¿Gusanos combaten plagas en las cosechas mexicanas?


Científicos han desarrollado un sistema para controlar insectos considerados plagas que atacan cultivos de maízy vid .Gusanos que miden alrededor 600 micras de largo por 20 de ancho sin requerir pesticidas químicos cuyas consecuencias para las cosechas y el medio ambiente son bien conocidas se dedican a rastrean a su presa y en pocas horas atraviesan la piel de la víctima liberando a una bacteria mortal.
El proyecto ya ha tenido éxito en sus pruebas pero ahora necesita apoyo de las autoridades e inversionistas privados debido al alto costo de aplicar la técnica. Actualmente los principales cultivos en los que se aplica son los destinados a la exportación.
El proyecto utiliza los gusanos Heterorhabditis sp ySteinernema caspocapsae que se encuentran de forma natural en el suelo donde son aislados por los científicos quienes aumentan sus poblaciones antes de regresarlos a la tierra donde su presencia es más necesaria para atacar larvas de insectos dañinos.
limpiar un acre de terreno (400 metros cuadrados) requiere unos 200 millones de nematodos lo que cuesta alrededor de 200 dólares estadounidenses.a principal ventaja esta en que los cultivos quedan libres de pesticidas químicos y los gusanos permanecen activos en la tierra durante años sin efectos secundarios nocivos.


sábado, 18 de diciembre de 2010

La biotecnología como motor de innovación en terapias humanas


El pasado día 15 de diciembre se celebró en el Parc Científic Barcelona (PCB) el Foro de Biotecnología organizado por el PCB y la biotecnología Amgen.
El primer parque científico que se creo en el Estado español fué el PCB, reúne tres institutos públicos, más de 75 empresas, más de 70 grupos de investigación, una amplia oferta tecnológica y una incubadora de empresas biotecnológicas.
El objetivo del PCB no es potenciar únicamente la investigación de excelencia, sino también facilitar que el conocimiento que se genera se transfiera a la sociedad mediante la creación de patentes y nuevas empresas que contribuyan a impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.
Amgen, ha mantenido desde sus orígenes un impulso innovador hasta la actualidad, como el 50% de las terapias proceden de la investigación biotecnológica.
El Foro se estructuró en dos partes: en la primera se impartieron diferentes ponencias, se abrió un debate que giró en torno el valor de los productos biotecnológicos.

jueves, 16 de diciembre de 2010

Piel artificial para cerrar úlceras en diabéticos

Ana Sánchez, Verónica García y Victoria Saez, del Instituto de Biología y Genética Molecular.

La Unidad de Producción Celular del Instituto de Biología y Genética Molecular de la Universidad de Valladolid, el Hospital Clínico de esta capital y el General de Asturias están trabajando en un ensayo clínico pionero en España basado en la aplicación de piel artificial desarrollada a partir de células madre, con la que se tratará de cerrar las úlceras que se producen en las extremidades inferiores de personas con diabetes y de esta forma evitar futuras amputaciones.

Lo más destacable de los resultados es que "tienen menos dolores", explica una de las investigadoras del equipo.

Las úlceras que presentan los diabéticos son tórpidas, por lo que al infectarse con facilidad entorpecen la curación. No obstante, confirman que quienes participaron y continuaron con el tratamiento "han evolucionado muy bien". Los resultados servirán precisamente para probar que la terapia es "segura, posible y eficaz".

La piel comenzó a fabricarse en la denominada sala blanca del Instituto de Biología y Genética Molecular, aunque ahora este producto farmacéutico se genera en la recién inaugurada Unidad de Producción Celular.

Fuente:

http://biotecnologia.diariomedico.com/2010/12/14/area-cientifica/especialidades/biotecnologia/actualidad/piel-artificial-para-cerrar-ulceras-en-diabeticos