jueves, 26 de mayo de 2016


LOS SERES VIVOS QUE MENOS 

EVOLUCIONAN


Entre los animales que no han evolucionado aparentemente se encuentran: los escorpiones, los ornitorrincos, los celacantos (peces), las iguanas y los nautilus.

Esto se debe a que no necesitan evolucionar para sobrevivir ya que se siguen adaptando de igual manera que lo han hecho hasta ahora al ambiente en el que viven.


-Escorpión: Se dice que los escorpiones han evolucionado poco por que son criaturas con alto nivel de adaptabilidad a los cambios del medio ambiente.


-Ornitorrinco: Podríamos decir que el ornitorrinco es un superviviente. Hopkins informa que es uno de los contados descendientes vivos de un antepasado que se separó de los demás mamíferos hace unos 150 millones de años.El ornitorrinco conserva varios rasgos primitivos. El fósil más antiguo descubierto de ornitorrinco moderno data de hace unos 100 000 años, durante el período Pleistoceno.


-Celacanto: Los celacantos han escapado de muchas extinciones en los últimos 400 millones de años, pero por desgracia podrían extinguirse en un futuro muy cercano si no se toman medidas para protegerlos. El celacanto presenta unas similitudes morfológicas prácticamente idénticas con su ancestro fósil, por este motivo se le conoce, actúalmente, como “fósil viviente”. Este fenómeno es tan sólo una consecuencia de la evolución lenta a la que ha estado sometido. Posiblemente, este hecho se pueda explicar por la poca necesidad de adaptación al entorno, como consecuencia de un hábitat estático y ausente de depredadores.


-Iguanas: La iguana ha evolucionado muy poco en los últimos 10 millones de años. Tuvieron mejor suerte que sus parientes lejanos, los dinosaurios. Aunque se puede decir que ya en el remoto pleistoceno estaban en la tierra, siguen vivas y coleando entre nosotros. Nada más hay que ver a una iguana para darse cuenta de que estamos ante una especie muy antigua. Hoy está muy extendida, y mas aún cuando el hombre la tomó como mascota.


-Nautilus: Un verdadero fósil viviente que se ha olvidado de evolucionar. Es completamente exacto calificar de fósil viviente a este extraño molusco cefalópodo, que vive bajo el agua y pasa su existencia flotando entre el fondo y la superficie del mar. Podría ser el cefalópodo más antiguo de la historia con más de 400 millones de años, en los cuales casi no ha necesitado.

jueves, 19 de mayo de 2016





PROYECTO GENOMA HUMANO


El Proyecto Genoma Humano (PGH) fue un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar los aproximadamente 20.000-25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional.

El proyecto, dotado con 3000 millones de dólares, fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, bajo la dirección del doctor Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación público, conformado por múltiples científicos de diferentes países, con un plazo de realización de 15 años. Debido a la amplia colaboración internacional, a los avances en el campo de la genómica, así como los avances en la tecnología computacional, un borrador inicial del genoma fue terminado en el año 2000 (anunciado conjuntamente por el expresidente Bill Clinton y el ex-primer ministro británico Tony Blair el 26 de junio de 2000), finalmente el genoma completo fue presentado en abril del 2003, dos años antes de lo esperado. Un proyecto paralelo se realizó fuera del gobierno por parte de la Corporación Celera. La mayoría de la secuenciación se realizó en las universidades y centros de investigación de los Estados UnidosCanadáNueva ZelandaGran Bretaña y España.

El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos de la especie humana (22 pares de autosomas y 1 par de cromosomas sexuales). El genoma humano está compuesto por aproximadamente entre 22500 y 25000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas (o ARN funcionales, en el caso de los genes ARN). El "genoma" de cualquier persona (a excepción de los gemelos idénticos y los organismos clonados) es único.



Representación gráfica del cariotipo humano normal.


jueves, 12 de mayo de 2016



¿HAY ALGO QUE NO SE PUEDA CLONAR?


La clonación es un tema que últimamente está muy de moda, sin embargo, las técnicas de clonación no son algo novedoso, ya que derivan de las técnicas de fecundación in vitro mas o menos por los años cincuenta.

Los primeros experimentos de clonación con éxito se realizaron hace más de treinta años. En 1970 se consiguió clonar a un sapo africano. Sin embargo, en 1997 se consiguió clonar una oveja. Actualmente se puede clonar todo tipo de seres vivos, si hablamos de animales lo vemos como una cosa más normal, pero cuando hablamos de clonación humana ya cambia nuestra opinión, porque salen problemas éticos que hacen que veamos la clonación de otra manera distinta.


La clonación consiste en la obtención de individuos genéticamente idénticos. Cuando una bacteria va a reproducirse duplica su material genético (ADN) y a continuación se divide en dos, repartiendo por igual el material genético. Ahora hay dos bacterias idénticas, cada una de ellas se divide en dos, y así sucesivamente, con lo que al cabo de un tiempo tenemos un grupo de miles de bacterias todas idénticas. 
Este tipo de reproducción se da no solamente en seres unicelulares, sino también en organismos más complejos.

Básicamente lo que se hace es quitarle el núcleo a una célula e implantarle el núcleo del otro organismo a clonar. 
Con la clonación quedó demostrado que el núcleo de cualquier célula tiene la información necesaria para crear un individuo completo, aunque puede variar según el medio en el que se encuentre. 






jueves, 5 de mayo de 2016




ORGANISMOS TRANSGÉNICOS


Un organismo genéticamente modificado (abreviado OMG u OGM) es un organismo cuyo material genético ha sido alterado usando técnicas de ingeniería genética. La definición estadounidense incluye igualmente las modificaciones realizadas mediante la selección artificial. La ingeniería genética permite modificar organismos mediante la transgénesis o la cisgénesis, es decir, la inserción de uno o varios genes en el genoma. Los OGM incluyen microorganismos como bacterias o levaduras, insectos, plantas, peces y animales. Estos organismos son la fuente de los alimentos genéticamente modificados, y son ampliamente utilizados en investigaciones científicas para producir otros bienes distintos a los alimentos. El término OGM está muy asociado al término técnico legal, «organismo viviente modificado», definido en el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad, que regula internacionalmente el comercio de los OGM vivientes (especialmente, "cualquier organismo viviente que posee una combinación de material genético obtenida mediante el uso de biotecnologias modernas").


TÉCNICAS
Las posibles modificaciones genéticas que se pueden usar incluyen la mutación, inserción y deleción de genes. Cuando se inserta material genético éste suele provenir de otra especie, de forma parecida a la transferencia horizontal que se produce en la naturaleza. Para producir de forma artificial esta transferencia suele ser necesario recurrir a diferentes técnicas. Los genes pueden ser incorporados a un virus o pueden ser físicamente inyectados en el núcleo de la célula con una aguja ultrafina o con un cañón de genes. Otras técnicas aprovechan la habilidad de ciertos organismos como los lentivirus o algunas bacterias como la Agrobacterium tumefaciens para transferir material genético a animales y plantas.



AQUÍ OS DEJO UN ENLACE EN EL QUE HAY UNA EXPLICACIÓN MUY BUENA MEDIANTE ANIMACIONES, ESPERO QUE OS GUSTE...

lunes, 11 de abril de 2016


    EFECTOS PERJUDICIALES DE LA 
    INGENIERIA GENÉTICA
    La ingeniería genética es la tecnología del control y transferencia del ADN de un organismo a otro, lo que posibilita la corrección de los defectos genéticos y la creación de nuevas cepas (microorganismos), variedades (plantas) y razas (animales) para una obtención más eficiente de sus productos.
    EFECTOS PERJUDICIALES:
    El negocio de la ingeniería genética está en manos de las grandes multinacionales agroquímicas y farmacéuticas, como Monsanto, Enimont, Du Pont, Ciba-Geigy, ICI y Sandoz. Sus intereses comerciales están haciendo a los investigadores intervenir directamente en procesos biológicos que apenas hemos empezado a comprender, y mucho menos a controlar.
    Los peligros potenciales de la Ingeniería Genética son enormes. Las estructuras genéticas existentes han evolucionado a través de millones de años formando un ecosistema infinitamente complejo e interconectado. Ahora los científicos están estropeando este equilibrio delicado con cambios que no podrían ocurrir naturalmente. Esto se esta haciendo extremadamente rápido sin suficiente cuidado para las posibles consecuencias.
    Los organismos genéticamente modificados son los más peligrosos. No se pueden contener y sus efectos son irreversibles. Los peligros de la ingeniería genética incluyen comida de calidad baja, animales enfermos, insectos, organismos y enfermedades más virulentas, una biodiversidad más reducida, mayor contaminación del agua, el alimento y la tierra, y la alteración del equilibrio de la naturaleza. Con una ya mayor intervención científica en la producción alimentaría, se esta haciendo más común la comida no sana y tóxica.
    Esta tecnología ya ha despertado preocupación desde el punto de vista científico y socioeconómico:
  • Podría resultar en algunos organismos peligrosos haciéndose resistentes a los antibióticos, y en las malas hierbas y los insectos haciéndose resistentes a los pesticidas y a los herbicidas.
  • Podría accidentalmente crear nuevos venenos y enfermedades.
  • Si cambiamos la estructura fundamental de un alimento, podría crear enfermedad.
  • Las plantas tratadas genéticamente están dejando como resultado la contaminación de ríos y embalses.
  • La modificación genética del ganado lleva a animales enfermos y sufrientes y a un alimento de ínfima calidad. Ya se están criando animales con enfermedades para experimentos y una vida de sufrimiento. Estos animales frecuentemente son enfermizos y tienen una vida más corta.
  • Se están vendiendo semillas genéticamente modificadas, haciendo peligrar la biodiversidad de los cultivos a través de la perdida de las semillas tradicionales.
  • La contaminación biológica puede ser el mayor peligro resultante de la ingeniería genética. Nuevos organismos vivos, bacterias y virus serán soltados para reproducir, migrar y mutar. Pasarán sus nuevas características a otros organismos y nunca se podrán recuperar o contener.
  • La evidencia científica indica que las aplicaciones en gran escala de la ingeniería genética pueden:
    - Ser dañinas para la salud humana.
    - Amenazar al ecosistema mundial.
    - Ser socialmente destructivas.
    Estos peligros surgen debido a que la ingeniería genética de línea germinal altera los genes del embrión o células reproductivas de un organismo. En consecuencia, los genes alterados pasarán a todas las generaciones siguientes. Los errores y efectos secundarios causados por las manipulaciones genéticas entrarán en la base genética de esas especies y se perpetuarán creando nuevas enfermedades genéticas. Además los organismos modificados genéticamente pueden potencialmente tener enormes e imprevisibles efectos sobre el ecosistema. Habrá efectos mucho más dañinos penetrantes y de larga duración de los que produce la contaminación química o incluso la contaminación nuclear.
    Esto equivale a contaminación genética y es una invitación a una alteración ecológica desastrosa.

miércoles, 9 de marzo de 2016


INTELIGENCIA Y GENES
El posible raigambre genético de la inteligencia ha generado infinidad de polémica en el ámbito científico, público y privado a lo largo de la historia. Hasta el momento, también fueron muchas las investigaciones que intentaron desvelar este enigma, pero los resultados nunca fueron del todo precisos.
Sin embargo, y sin llegar a constituir una confirmación taxativa, un grupo de científicos del King College de Londres, ha relacionado por primera vez un gen involucrado en el espesor de la materia gris cerebral con la inteligencia. ¿Es esteel gen de la inteligencia? Veamos qué dicen los expertos

El grosor de la corteza cerebral y la inteligencia

Hasta ahora, los estudios habían demostrado que el “grosor cortical” o espesor de la corteza cerebral, tiene una correlación bastante estrecha con la capacidad intelectual. Pero la asignatura pendiente era determinar los genes que intervenían en esta conexión.

La actual investigación –que puede sentar un importante precedente–, se basó en la misma corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, conocida como materia gris. Esta interviene en procesos cognitivos tan esenciales como la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje y la conciencia.
El ambicioso estudio involucró a 1583 adolescentes sanos de 14 años, a los que se analizó su ADN mediante muestras de resonancia magnética. El análisis de las imágenes por resonancia fue complementado con pruebas de inteligencia verbal y no verbal.

Un gen de las conexiones neuronales

Los hallazgos fueron sorprendentes desde el punto de vista de que se pudo confirmar una relación entre las diferencias estructurales del cerebro y la capacidad intelectual, siempre sobre la base de la plasticidad sináptica que determina las variaciones genéticas. 
El Dr Sylvane Desrivières, del Instituto de Psiquiatría y autor principal del estudio, aclaró que los nuevos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor ciertas falencias conectivas neuronales, que disminuyen de alguna manera la capacidad intelectual. Después de analizar más de 54.000 variantes genéticas involucradas en el desarrollo cerebral, los investigadores identificaron al gen NPTN. El mismo codifica una proteína que posibilita las sinapsis neuronales y determina la forma de comunicación entre las células cerebrales. Asimismo, detectaron que los adolescentes que mostraron una variante genética particular, poseen una corteza más delgada en el hemisferio cerebral izquierdo, lo que a su vez coincidió con peores resultados en las pruebas de capacidad intelectual. 
A pesar del promisorio hallazgo que puede significar el gen NPTN, el Dr Desrivières se mostró curiosamente cauto y declaró: 
"Es importante señalar que la inteligencia se ve influida por muchos factores genéticos y ambientales. El gen NPTN sólo muestra una pequeña proporción de las diferencias intelectuales, por lo que de ninguna manera se lo debe considerar como 'el gen de la inteligencia'."
Desde tu punto de vista; ¿la inteligencia es genética mayormente, o intervienen otros factores tanto o más importantes que lo innato? ¿Sabes si el orden de nacimiento de los hermanos influye en la inteligencia?

ZURDOS O DIESTROS

En cuanto al uso de las manos, existen tres tipos de personas: los diestros, los zurdos y los ambidiestros. Una de las cosas que marca diferencias entre las personas es que algunos tienen más motricidad y control con una mano o con una pierna que con la otra, mientras que otros tienen control sobre ambos lados por igual. Ser zurdo o diestro no es algo que podamos elegir, más bien es algo que tal vez podemos entrenar, si nuestro cuerpo nos lo permite, claro.
Una cuestión clave en este mundo es que aún no se ha podido descubrir a qué se debe la diferenciación entre zurdos y diestros. Algunos científicos apuntan a cuestiones genéticas, otros a causas biológicas y algunos otros dicen que la causa principal no proviene del organismo, sino que depende de estímulos externos. Analicemos un poco más esta cuestión del ser diestro o zurdo, algo más que una diferencia de lado.
Lo cierto es que hasta ahora no hay quien realmente pueda confirmar algo al respecto, lo más lógico es creer que uno es zurdo o diestro debido a una suma de todas estas cuestiones recién mencionadas. Un gen llamado LRRMT1 parece ser el mayor responsable en determinar si seremos zurdos o diestros, sin embargo, como ya dijimos, la genética no es el único factor determinante.
Una de las razones por las cuales una persona puede cambiar de mano para realizar actividades, es por ejemplo un accidente grave. Algunas personas que han sufrido lesiones graves en su mano hábil terminan aprendiendo a usar la otra mano como si fuera la principal. Claramente, esto conlleva una gran carga psicológica para el individuo, en principio, dificultosa y angustiante.
Un estudio realizado en España hace tan solo unos años mostró que el exceso de testosterona durante el embarazo hace que aumente considerablemente la posibilidad de concebir un hijo zurdo. El estudio también mostró que había más hombres zurdos que mujeres zurdas, debido a que en los hombres hay un mayor índice de testosterona que en las mujeres, obviamente.
La superioridad de los zurdos en algunos deportes (como el tenis) se debe, según los expertos, a que el hemisferio derecho –el que controla la mano izquierda– está más especializado en tareas de visión espacial, por lo que el deportista que utiliza esa mano tiene la ventaja de poder controlar el movimiento de la extremidad y la visión de la jugada desde el mismo lado, mientras que el diestro necesita pasar al hemisferio izquierdo la orden de atacar con la mano derecha.

También se ha relacionado la zurdera con una mayor creatividad porque el hemisferio derecho del cerebro –relacionado con la genialidad y la creatividad– está más activo en los zurdos y los hace más aptos para visualizar el conjunto de un problema y realizar varias tareas a la vez, favoreciendo también sus habilidades artísticas.

Por otra parte, en un mundo pensado para diestros, los zurdos se han visto obligados a adaptarse y a entrenar su cerebro para sortear las dificultades cotidianas, forzando a que se produzca una mayor interacción entre ambos hemisferios cerebrales. Lo que sí está ampliamente demostrado es que los zurdos son mucho más hábiles con la mano derecha que los diestros con la izquierda.

jueves, 3 de marzo de 2016


APLICACIONES DE LA CLONACIÓN

DEFINICIÓN
La clonación se puede definir como el proceso por el que se consiguen, de formaasexual, copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado.
Se deben tomar en cuenta las siguientes características:
-En primer lugar se necesita clonar las células (producto embrionario), ya que no se puede hacer un órgano o parte del "clon" si no se cuenta con las células que forman a dicho cuerpo.
-Ser parte de un organismo ya "desarrollado", porque la clonación responde a un interés por obtener copias de un determinado organismo, y sólo cuando es adulto se pueden conocer sus características.
-Por otro lado, se trata de crearlo de forma asexual. La reproducción sexual no permite obtener copias idénticas, ya que este tipo de reproducción por su misma naturaleza genera diversidad múltiple.

APLICACIONES DE LA CLONACIÓN

La clonación tiene muchas aplicaciones, ya que nos permite:

-Clonar animales para estudiar el desarrollo embrionario y analizar los cambios que sufre una célula  cuando se vuelve cancerosa, a que esto es mucho más ético que clonar humanos para investigara con sus células.

- Clonar individuos que se encuentran en peligro de extinción.


Se está probando la técnica con dos especies: el rinoceronte blanco del norte, uno de los animales más amenazados del planeta, y el dril, un mono que habita en el oeste del continente africano y que se encuentra amenazado por la pérdida de su hábitat natural y la caza furtiva.
El rinoceronte blanco, una especie
 en extinción.
Los científicos han revelado en la revista Nature Methods que se podrían utilizar sus células madre y convertirlas en otras células del organismo. Si se consiguen convertir en óvulos y espermatozoides, se podrían crear bebés en el laboratorio. Aún no se ha conseguido, pero la jefa del equipo de investigación, Jeanne Loring, ha comentado que se siente muy optimista por los resultados obtenidos, en concreto, por las pruebas con las células del rinoceronte.
Los experimentos implican muchos ensayos y otros tantos errores. Los investigadores tenían más fe en los experimentos con el dril, ya que tienen más experiencia en experimentos con primates, mientras que se sentían más pesimistas con el rinoceronte. Pero, finalmente, el experimento funcionó.

- Clonar ejemplares que hayan sido muy buenos con respecto a su rendimiento:

Se podrían clonar leches que produjeran
mucha leche.
La clonación evitaría que su buena combinación de genes (su genotipo) se "diluyera" al cruzarlo sexualmente con otro. Sin embargo, mientras el costo de la técnica sea elevado, no estará al alcance de las explotaciones ganaderas convencionales. Pero además habría que tener mucha precaución con la amenaza de pérdida de diversidad genética de la cabaña ganadera, ya que si se impusiera este método, se tendería a la uniformidad (una tendencia ya presente en la agricultura y ganadería actuales).

-Clonación de animales de compañía: esta aplicación, aunque menos ética que las anteriores, está empezando a sonar con más fuerza, ya que hay infinidad de personar dispuestas a pagar grandes cantidades de dinero para reproducir una copia exacta de su animal de compañía. Los casos  de a continuación son un ejemplo.


Una empresa surcoreana se encargó de llevar a cabo la primera clonación comercial de un animal de compañía. Por unos 100.000 euros, una ciudadana estadounidense conseguió una copia de su pitbull terrier, muerto recientemente. La operación se desarrolló con la ayuda del equipo de científicos de la Universidad Nacional de Seúl, que creó en 2005 el primer clon de un perro sin fines comerciales.El doble se ha obtenido a partir de tejidos del pitbull muerto, al que su dueña californiana llamaba Booger. El animal se había convertido en una compañía indispensable para la mujer, que sufre una discapacidad que el perro le ayudaba a superar. La propietaria había congelado parte de una oreja del animal, cuyos tejidos han sido  la base sobre la que se creó el nuevo pitbull.

Otra clonación, también a cargo de la compañía coreana de biotecnología RNL Bio anunció  un hito pionero: la clonación de dos perros a partir de células madre adultas de grasa. Los científicos han obtenido dos cachorros de beagle, Magic y Stem, nacidos de una hembra a la que inyectaron embriones clonados a partir del tejido adiposo de otro ejemplar.
Para llegar a este logro, los investigadores extrajeron grasa del perro donante el pasado octubre y aislaron las células madre del tejido. A continuación las expandieron y reprogramaron para recuperar capacidades propias de las embrionarias. Con ellas obtuvieron 84 embriones clónicos que en noviembre fueron transferidos a cinco madres de alquiler. Una de ellas quedó preñada y parió los dos cachorros la pasada semana, siempre según fuentes de la empresa
El futuro de la empresa surcoreana RNL Bio es más que esperanzador, según sus responsables, que creen que en adelante miles de multimillonarios encargarán clonar a sus mascotas.


Aquí os dejo dos enlaces a vídeos que hablan sobre la clonación , sus tipos y sus posibles aplicaciones.

martes, 1 de marzo de 2016



CARIOTIPOS DE OTRAS ESPECIES

El cariotipo es el patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código, establecido por convenio, que describe las características de sus cromosomas. Debido a que en el ámbito de la clínica suelen ir ligados, el concepto de cariotipo se usa con frecuencia para referirse a un cariograma, el cual es un esquema, foto o dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología (metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos, subtelocéntricos y acrocéntricos) y tamaño, que están caracterizados y representan a todos los individuos de una especie. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas; el ser humano tiene 46 cromosomas (23 pares porque somos diploides o 2n) en el núcleo de cada célula, organizados en 22 pares autosómicos y 1 par sexual (hombre XY y mujer XX). Cada brazo ha sido dividido en zonas y cada zona, a su vez, en bandas e incluso las bandas en sub-bandas, gracias a las técnicas de marcado. No obstante puede darse el caso, en humanos, de que existan otros patrones en los cariotipos, a lo cual se le conoce como aberración cromosómica.




CARIOTIPO DE UN PERRO
Los perros tienen 39 pares de cromosomas, es decir un total de 78, de estos 78 cromosomas 39 contienen la información genética de la madre y las otras 39 la información genética del padre.


IMAGEN DEL CARIOTIPO DE UN PERRO