Un paso máis cara a clonación humana

A clonación humana foi usada para producir embrións en estadio inicial, establecendo, así, un “paso significativo” para a medicina, científicos norteamericanos din. Os embrións clonados foron usados como unha fonte de células nai, que poden producir novos músculos do corazón, ósos, tecido cerebral ou calquera outro tipo de células no corpo.

Estase a realizar probas con células nai a partir de embrións dotados para restaurar a visión de pacientes.Con todo, estas células non son doadas para o paciente, de forma que sería rexeitado polo organismo. A clonación evita este problema.A técnica utilizada, a transferencia do núcleo de células somáticas, é ben coñecida dende a ovella Dolly tornouse o primeiro mamífero sendo clonado en 1996.

Os científicos poderían clonar unha persoa completamente? É unha pregunta interesante que xorde desde esta busca. Estes investigadores seguramente levaron ao desenvolvemento dun embrión clonado máis que ninguén. Pero entre a produción dun embrión de cinco días eo nacemento do primeiro clon humano por unha muller é un abismo.

O embrión terá que ser aplicado por fertilización in vitro, pero a investigación en primates mostra que moitas veces as cousas van mal cando o clon nace.O profesor Robin Lovell-Badge, do Instituto Nacional de Investigación Médica do Reino Unido, dixo: “É un proceso perigoso e será igualmente animais perigosos para os seres humanos só para non debe ser tentada esta razón.”.Tamén sería ilegal nalgúns países, como o Reino Unido, a distinción entre clonación “terapéutica” e “reprodutiva”.

A investigación con células nai embrionarias entrou en conflito varias veces con preocupacións éticas e ovos humanos son un recurso escaso. Isto levou algúns científicos a atopar unha ruta alternativa ás células nai. A técnica fai que a mesma mostra de células da pel, pero convértese en células estaminais mediante proteínas “pluripotentes inducidas”.Pero aínda hai cuestións sobre a calidade das células nai producidas deste xeito, en comparación coas células nai embrionarias.Mason dixo que hai unha inclinación para células nai pluripotentes inducidas “Agora hai un gran impulso detrás del, financiamento e moitas persoas poderosas.”

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Curiosidades sobre las bolsas de plástico

 

Las bolsas de plástico son un objeto muy común en nuestra sociedad y son utilizadas de forma masiva por prácticamente todo el mundo. Fueron introducidas en la década 70 para transportar la compra y se hicieron muy populares ya que los supermercados las distribuían gratuitamente.

De esta forma las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más consumidos en el planeta, a continuación puedes ver una lista con varias curiosidades sobre ellas.

  • Cada año aproximadamente entre 500.000 millones y 1 billón de bolsas de plástico son consumidas alrededor del mundo, lo que representa que cada minuto se consumen 1 millón de estas bolsas. Además millones de ellas se convierten en basura cada año.
  • La producción de bolsas de plástico crea suficientes residuos sólidos por año como para llenar el Empire State Building dos veces y media.
  • Solo en los EEUU, se estima que se necesitan 12.000.000 de barriles de petróleo para producir 100.000 millones de bolsas de plástico. Esto representa un gasto de 500 millones de dólares que se podrían invertir en proyectos de energías renovables.
  • Cada cinco segundos se utilizan en EEUU 60.000 bolsas de plástico.
  • Con el petróleo necesario para producir 14 bolsas de plástico un coche podría recorrer 1,5 kilómetros.
  • Cerca de 100.000 animales marinos mueren cada año por culpa de las bolsas de plástico, entre ellos se encuentran animales tan emblemáticos como tortugas, ballenas y delfines.
  • En algunas partes del océano la concentración de plásticos es tan elevada que representa una proporción de seis partes de plástico por una de plankton.
  • Las bolsas de plástico pueden tardar en descomponerse entre 400 y 1.000 años, pero sus residuos químicos pueden durar bastante más.
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Cumple 60 años la estructura del ADN

La primera descripción de la doble hélice del ADN, un descubrimiento que se fraguó en un laboratorio de la universidad inglesa de Cambridge y que cambió para siempre la comprensión de la vida, cumple esta año 60 años desde su publicación.
La revista científica “Nature” divulgó el 25 de abril de 1953 el artículo “Estructura del ácido desoxiribonucleico”, firmado por el británico Francis Crick y el estadounidense James Watson, que recibieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962 junto al también británico Maurice Wilkins, que había sentado unos años antes las bases para el hallazgo.
El trabajo de ambos biólogos desveló el misterio de la molécula que contiene la información necesaria para que cualquier organismo vivo nazca y se desarrolle, desde los seres humanos hasta las bacterias.
Más concretamente, la doble hélice es donde se conservan en forma de secuencia los genes, dispuestos uno detrás de otro, y son ellos los que contienen las instrucciones para sintetizar moléculas mayores que a su vez construyen células con funciones específicas.
Gracias al descubrimiento de Crick y Watson, en poco más de una década se resolvió el funcionamiento del código genético y se inició una era de avances sin precedentes en la biología.
Desde que el naturalista austríaco Gregor Mendel apuntó las leyes de la herencia en 1865, comenzó una carrera de casi un siglo que llegó a su punto culminante cuando Crick y Watson comprendieron que el ADN se ordena en forma de una doble hélice.
El descubrimiento se materializó en el laboratorio Cavendish de Cambridge, donde han trabajado 29 premios Nobel en el último siglo, y fue la cristalización de varios años de avances en un campo que vivió su empuje definitivo en 1944, cuando se demostró que la clave de la transmisión genética se ocultaba en el ADN.
Descubrir la estructura de una molécula que prometía dar acceso a los secretos de la vida se convirtió en el objetivo de algunos de los centros científicos más avanzados del mundo, y los dos investigadores abandonaron todos los proyectos que tenían entre manos en 1951 para dedicarse por completo a esa tarea.
La competencia era dura: el biólogo estadounidense Linus Pauling, que ya había profundizado en la estructura de las proteínas, andaba detrás del descubrimiento, lo mismo que el británico John Randall, que contaba con un equipo completo en el King’s College de Londres para tratar de avanzar a Crick y Watson.
La cristalógrafa inglesa Rosalind Franklin, cuyo trabajo apoyó Wilkins, había desarrollado precisamente en esa universidad londinense estudios sobre el estudio con rayos X de la estructura molecular que resultaron clave para desentrañar el misterio de la doble hélice.
Los datos experimentales de Franklin podrían haber supuesto una ventaja para los investigadores del King’s College, pero sus papeles acabaron en las manos de los biólogos de Cambridge.
Con ellos, Crick y Watson ensayaron un camino distinto al que estaban siguiendo el resto de equipos dedicados a desentrañar la forma del ADN, que insistían en escudriñar la molécula con microscopios que no eran lo suficientemente potentes.
Ambos científicos acertaron a comprender que sometiendo la molécula a rayos X y estudiando la difracción de esos rayos podían inferir una estructura en forma de doble hélice.
El descubrimiento no era una mera descripción de la molécula, sino que permitía comenzar a explicar el mecanismo con el que el ADN se separa en dos hebras -de ahí la doble hélice- para reproducirse en dos moléculas idénticas, la base de la herencia genética.
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Ganadoras de la Google Science Fair 2013

Las alumnas de 3º de ESO de Ourense, Emma Lorenzo CasasSofía Justo Villar son finalistas regionales de la Google Science Fair 2013 en la categoría de 15-16 años.

 

Este martes se han conocido los 90 finalistas regionales de la Google Science Fair de 2013, de los cuales, dos son proyectos españoles.

“En el que ha sido el tercer concurso anual atrajo una diversa gama de propuestas ya que se han recibido procedentes de más de 120 países. Los jueces del concurso han asegurado estar muy impresionados con la calidad y capacidad de innovación de los proyectos científicos presentados este año.” (ABC.es/ciencia) (La Razon.es/ciencia)

 

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El CO2 alcanza su máximo histórico

El nivel de dióxido de carbono, el gas que más contribuye al calentamiento global, ha superado una temida barrera simbólica y ha alcanzado niveles nunca vistos en la Tierra en millones de años. Los monitores científicos han declarado que el gas ha llegado a una media diaria que supera las 400 partes por millón (ppm). Se trata solo de un momento aislado en el cuentakilómetros, pero también de un recordatorio serio de que los esfuerzos para controlar las emisiones provocadas por la actividad humana han fallado.

La mejor prueba que existe apunta a que la cantidad de gas en el aire no había sido tan alta desde hace, al menos, tres millones de años, es decir, antes de que los humanos evolucionaran, y los científicos creen que el aumento augura cambios muy importantes en el clima y el nivel del mar.

El dióxido de carbono aumenta y desciende en ciclos temporales y su nivel volverá a situarse por debajo de las 400 ppa en el verano ya que el crecimiento de las plantas en el hemisferio norte lanza 10.000 millones de toneladas de carbono a la atmósfera entonces. Los expertos alertan, sin embargo, de que la recuperación será breve y de que cada vez está más cerca el momento en que el que en ningún punto de la Tierra se registren menos de 400 ppa en cualquier estación del año.

Más información:

http://www.abc.es/sociedad/20130510/abci-concentracion-atmosfera-201305102240.html

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Prevén una temporada atlántica de huracanes 75% más activa

La temporada de huracanes que empezará en junio en la cuenca atlántica será un 75 % más activa de lo normal, debido en parte a que el suave invierno ha templado las aguas del Atlántico tropical, y por lo tanto será más probable que un huracán de categoría elevada toque tierra en Estados Unidos o el Caribe.

Se anticipa  que la temporada de huracanes de 2013 en la cuenca atlántica tendrá una mayor actividad desde hace dos años. Para ellos una temporada estándar tiene 12 tormentas con nombre propio (tormenta tropical), de las que 6,5 llegan a ser huracanes y 2 de ellos alcanzan categorías superiores.

Para este año se prevén 95 días (más de tres meses) de tormentas tropicales, 40 días de huracanes y 9 días de huracanes mayores.
Este repunte de la actividad que esperan los expertos se debe a que este tipo de frentes atmosféricos se alimentan de las aguas cálidas.

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As dúas rodas como medio de transporte laboral

Pedalear é, para a maioría das persoas, unha actividade relacionada co ocio. Cada vez máis xente utiliza a bicicleta como medio de transporte para desplazarse no seu día a día, xa sexa para ir a traballar ou ben chegar ata o seu centro de estudos. Sen embargo, tamén crece o número de profesionais que fan dela un vehículo que forma parte da súa xornada laboral. É o caso de moitos traballadores que se apuntaron ao transporte ecolóxico, e encontraron na bicicleta unha alternativa sostible, cómoda, saludable, económica e non contaminante que lles fai máis fácil o desempeño da súa labor.

Veloces é unha empresa de mensaxería de Sevilla que realiza envíos e loxística en bicicleta. Reduciron costes na compra e mantemento de vehículos, non gastan combustible e melloraron a súa eficacia nos repartos sen dañar o medio ambiente. Móvense con facilidade pola súa cidade e dependendo do volume do paquete que teñan que entregar o fan con bicicletas especiais para cargas medianas.

En Linares (Jaén), a Tintorería Sevilla Vera tamén incluíu a bicicleta na súa rutina laboral. Cun orixinal triciclo que contén un compartimento para levar cargas, ofrecen un servizo a domicilio de entrega de prendas. No lavado da roupa utilizan productos ecolóxicos, e a bicicleta é un valor engadido na súa política de respeto do medio ambiente.

Algúns restaurantes con reparto de comida a domicilio tamén utilizan a bici para facer as súas entregas.

Nos países asiáticos e do norte de Europa, como Holanda, Alemania e Reino Unido, é habitual encontrar tamén bicicletas como medio para o transporte de varias persoas. Son as bici-taxis. En algunhas cidades de España comeza a instaurarse este servizo. Un exemplo é o de Alicante, cidade na que nace Bici-taxi.com, unha empresa que ofrece unha nova forma de transporte a pedais para cidadáns e turistas.

Fonte:http://www.mediaset.es/12meses/campanas/sobre-ruedas/Profesionales-bicicleta_0_1612275008.html

 



 

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Biotecnoloxía contra a osteoporose

A osteoporose é a pérdida de masa ósea e é frecuente entre a poboación anciá aínda que os seus síntomas poden iniciarse a partir dos 40 anos. Hoxe en día o tratamento da osteoporose está baseado no empleo dun número limitado de fármacos centrados en mellorar o aporte de calcio, disminuir a retirada de ósos ou favorecer que se forme óso en todo o organismo. Mais non hai moitas solucións locais ós problemas de pérdida de resistencia do óso, que precisa soporte estructural, señalización celular e liberación de fármacos ou moléculas que estimulen a repoblación celular e a formación dun novo texido.

A terapia celular e o empleo de biomateriais en pacientes con osteoporose son un tema de gran interese polas grandes oportunidades que ofrece. Mais os problemas técnicos e biolóxicos das células ou materiais son notables e antes de podelos aplicar en pacientes analízanse en modelos preclínicos para resolver as limitacións de viabilidade das células, resistencia mecánica dos materiais desde que se introducen no corpo ata que son sustituidos polo óso rexenerado e tamén pola adaptación biolóxica no lugar do organismo no que se empleen. As condicións do oso que sofre osteoporose son máis difíciles de reproducir no laboratorio  dado o envexecemento da súa estructura, a súa mecánica e as súas células e o seu entorno.

Os clínicos precisan dispoñer de biomateriais intelixentes e innovadores para implantes en cirurxía ortopédica e maxilofacial en pacientes anciáns con pérdida de calidade ósea.

Entre as distintas estratexias que poden abordarse para diseñar e preparar estos biomateriais están os materiais de base cerámica, con o sen polímeros acoplados, nanopartículas e pezas porosas.

O uso de estructuras metálicas para a reparación do texido óseo en fracturas osteoporóticas pode ser favorable cando afectan a ósos destinados a soportar  carga. En membros superiores  a non necesidade de carga a corto plazo deixa espazo preferente a biomateriais reabsorbibles de menor resistencia. A terapia celular pode ser un complemento a utilizar simultaneamente tanto en ósos de carga como en membros superiores. Os materiais  poden ser decorados con factores osteoxénicos/ anxioxénicos e ións (calcio, silicio)  e asociarse con células osteoproxenitoras para optimizar a súa capacidade de formar óso. A  evaluación de estos materiais que soporten células e crecemento celular, scaffolds, debería efectuarse en cultivos celulares in vitro e en experimentos en vivo que copien as situacións asociadas a patoloxía ósea. Para progresar debe definirse unha fonte de obtención , manipulación e almacenamento de células mesenquimales osteoproxenitoras( por exemplo, médula ósea) para a súa inclusión en scaffolds e así fabricar un medicamento idóneo que pode ser administrado á carta según as necesidades.

Ademais do desenvolvemento de mellores materiais, a terapia celular é unha das líneas innovadoras e un reto da investigación en rexeneración de óso. Se se puidese dirixir células proxenitoras mesenquimales(células nai) por vía sistemática ata o texido óseo para que unha vez alí  induxese a súa diferenciación cara osteoblastos o desenvolvemento de medicamentos biolóxicos sería unha vía de progreso.

Fonte: El País

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Un súper ordenador para resolver o crebacabezas do VIH

O material xenético do VIH está envolto e protexido no interior do virus. Rodeado por unha cápsula, o ARN,  o virus do sida está rodeado por esta envoltura de proteínas, que se rompe ao infectar unha célula humana para permitir que o virus se reproduza alí. Un minucioso traballo xunto cun gran ordenador permitiu por primeira vez desvelar  a estructura molecular de esta envoltura de proteínas.

O traballo e crucial por algo que explican os propios investigadores, Peijun, Zhang, Klaus Schulten e Juan Perilla das universidades de Pittsburgh e Illinois (EEUU). “A cápsula é crítica para a replicación do VIH (no interior das células humanas) e con esta nova información poderíase desenvolver fármacos capaces de interferir neste proceso”  segundo señalaron nun comunicado de prensa.

Este cascarón de proteínas e xa a diana de certos antirretrovirales, pero a súa estructura química é tan complexa que ata agora fora imposible desentrañala ao completo.  O traballo dos especialistas foi posible grazas a combinación de varias tecnoloxías punteiras de microscopía, cristalografía., resonancia magnética nuclear e o ordenador Blue Waters do Centro de Supercomputación da Universidade de Illonois.

Trátase dunha estructura en forma de cono que ensambla máis de 1.300 proteínas idénticas agrupadas en forma de 216 hexágonos e 12 pentágonos. Os experimentos non só desvelaron como interaccionan estas proteínas para manter a estabilidade da cápsula  ( 64 millóns de átomos en total) senón que tamén parece ser que foron quen de descubrir algunhas rexións clave na capacidade infectiva do virus. É dicir , rexións susceptibles de convertirse en futuras dianas para novos tratamentos contra o VIH.

Schulten admite que é un misterio como todas esas proteínas idénticas entre sí poden formar unha estructura tan complexa e tan vital ao mesmo tempo para que o virus poda replicarse unha vez que chega ao interior dunha célula humana.” A cápsula ten dúas propiedades completamente opostas entre sí” explica Schulten:” por un lado ten que protexer o material xenético pero unha vez que infecta unha célula ten que permitir a súa liberación. Iso ten que pasar ademais no momento oportuno e nese momento podemos tratar de actuar”.

O momento en que esa cápsula se abre dentro dunha célula humana para depositar alí os xenes do VIH “é esencial na virulencia da infección. Tal vez é ahí onde podemos tratar de interferir co VIH” apunta o investigador de Illonois.” Os novos detalles da estructura poden rebelar algunhas vulnerabilidades que podrían ser expotadas terapeuticamente no futuro” conclúe Perilla.

Fonte: El Mundo

Una de las recreaciones del estudio.| 'Nature'

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Mexico dentro de ” los países mas contaminadores “

El secretario de la Comisión de Salud, Miguel Romo Medina, alertó sobre la mala calidad del agua que se registra en México lo que ha ocasionado además de múltiples problemas de salud para la población, un costo oneroso a las finanzas públicas.

El senador priísta detalló que según datos del Banco de México, en 2005 el 94% de los cuerpos de agua en el territorio nacional estaban contaminados en algún grado y los costos se estimaron en aproximadamente 6 billones de dólares.

Sin duda, con estos registros la salud de la población se encuentra en peligro, especialmente en las personas que padecen problemas respiratorios o cardiacos, adultos mayores y niños.

Y a pesar de que el gobierno ha tomado medidas ante la situación tan complicada, México se encuentra dentro del top 10 de los países más contaminados.

1 ) Estados Unidos: es el país que emite más gases que contribuyen al efecto invernadero por su gran emisión de CO2 y un gran abuso de fertilizantes.

2 ) Rusia: Es una de las naciones más contaminada del mundo por la quema de los gases de los pozos de petróleo, pues emite 400 millones de toneladas de CO2 al año. Siendo el mayor generador de esta forma de contaminación.

3 ) China: es el país más poblado del mundo, tiene 70% de contaminación en sus playas. Las empresas petroleras han retrasado durante años la mejora del diesel que queman. Como resultado, los niveles de sulfuro del diesel chino son al menos 23 veces los de Estados Unidos.

4 ) Japón: Es uno de los pocos países que siguen pescando ballenas. Los pesqueros japoneses están agotando los cardúmenes de atún en el mundo, además de la gran contaminación nuclear producida por el terremoto.

5 ) India: Tiene gran parte de sus suelos contaminados con fertilizante y gran contaminación de sus aguas, también tiene sobre pesca y emisión de CO2.

6 ) México: está entre los países del mundo con mayor deforestación y cientos de autos del tránsito cotidiano, que generan una bruma de polución muy espesa.

7 ) Australia: La potencia oceánica principalmente conformada por áreas en procesos de transformación, tiene un alto uso de fertilizantes y es la potencia que sufre más pérdida de bosques.

8 ) Indonesia: En menos de 50 años ha desforestado el 40% del país por lo que tiene gran pérdida de bosques y gran contaminación en sus aguas.

9 ) Perú: país suramericano con mayor número de especies en vías de extinción y destrucción de varios ecosistemas debido a la pesca indiscriminada y el comercio ilegal de animales exóticos.

10 ) Brasil: a pesar de que conserva muchas áreas naturales, tiene un uso indiscriminado de fertilizantes, alta emisión de CO2, gran sobre pesca y especies amenazadas.

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