06 mayo, 2009
CALIFICACIONES ACUMULADAS
Les envío las calificaciones que tengo hasta el momento.
• Si creen que no te tomé en cuenta alguna aportación o comentario del Blog, envíen por email su lista de contribuciones incluyendo tema, fecha y si es aportación o comentario.
• Si van reprobando, piensen en reponer un parcial reprobado - jueves 7 de mayo, 15:15 en mi oficina; antes entreguen el Tercer Parcial para verificar si aún así reprueban
CIERRE DEL BLOG
NO OLVIDEN ENVIAR SU TERCER PARCIAL ANTES DE LAS 5:00 pm HOY (A pealerweb@hotmail.com)
MAÑANA PUBLICO CALIFICACIONES.
132279
Un grupo de científicos dirigidos por G. B. Herman de la Universidad de Utrecht realizó un estudio sobre el empleo de las energías renovables para luchar contra el cambio climático y el posible agotamiento de las energías fósiles. Los resultados del estudio demuestran que el empleo actual de la biotecnología industrial para producir sustancias químicas de base biológica ya reduce más de un 100% el consumo de energías no renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Los científicos pronostican que será posible conseguir mayores reducciones con las futuras mejoras de la fermentación y procesos posteriores. Para ello recomiendan utilizar caña de azúcar, materiales lignocelulósicos y almidón de maíz como materias primas. Los productos que permiten obtener mayores reducciones gracias a la biotecnología industrial son el ácido acrílico, el butanol, el etanol, el etileno, el 1,3-propanediol y los polihidroxialcanoatos.
Los cultivos mejorados genéticamente actuales requieren menores cantidades de energía, de forma significativa: menor empleo de aerosoles y de uso de tractores. Además, el empleo de variedades MG permite incorporar fácilmente los sistemas agrícolas de conservación. Por otra parte, gracias a que los cultivos biotecnológicos alcanzan mayores producciones, se puede destinar más cantidad para biomasa, con la que producir biocombustibles, y trabajar de forma más eficiente la tierra cultivable, con lo que se ejercería menos presión sobre los terrenos no arables. Esta nueva tecnología resulta fundamental para la conversión de los desechos agrarios en biocombustibles y contribuye fuertemente a su expansión. Es más, la segunda generación de estos productos dependerá ampliamente de las tecnologías de la ingeniería genética. La biotecnología ofrece importantes beneficios económicos para que los cultivos se adapten a las condiciones del cambio climático: plantas que requieren menos cantidades de agua, con lo que se podrían sembrar zonas semiáridas; y más tolerantes a la sal, que asumirían ser regadas con fuentes de agua alternativas.
http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/noticias/objetivos-de-la-biotecnolog-para-combatir-el-cambio-clim-tico-0
http://www.biotecnologica.com/la-biotecnologia-industrial-puede-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/
132279
Biotecnología es una rama de las ciencias biológicas aplicada en la ingeniería genética y la tecnología del ADN recombinante. La Biotecnología es usada en la manipulación del contenido genético (Genoma) de los organismos vivos, o de sus componentes, con el objetivo de mejorar el alimento y para luchar contra las enfermedades vegetales, del ganado y humanas.
"El ser humano ha develado los misterios de la evolución de la vida. Ahora, los científicos somos capaces de crear nuevas formas de vida.
05 mayo, 2009
Víctor Camacho "La biotegnologia y el cambio climatico"
La biotecnología agrícola tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a Europa alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción de carbono y ayudar a los agricultores a adaptarse mejor a las consecuencias del cambio climático, de acuerdo a la información publicado hoy por la Asociación Europea de Bioindustrias durante una mesa redonda sobre el cambio climático en el Parlamento Europeo.
Gracias a que los cultivos biotecnológicos alcanzan mayores producciones, se puede destinar más cantidad para biomasa, con la que producir biocombustibles, y trabajar de forma más eficiente la tierra cultivable, con lo que se ejercería menos presión sobre los terrenos no arables. Por otro lado la biotecnología, daña por medio de técnicas de ingeniería genética ayudan a los agricultores a combatir nuevos parásitos y enfermedades de plantas, que surgen por los progresivos aumentos en las temperaturas.
Los científicos pronostican que será posible conseguir mayores reducciones con las futuras mejoras de la fermentación y procesos posteriores. Para ello recomiendan utilizar caña de azúcar, materiales lignocelulósicos y almidón de maíz como materias primas. Los productos que permiten obtener mayores reducciones gracias a la biotecnología industrial son el ácido acrílico, el butanol, el etanol, el etileno, el 1,3-propanediol y los polihidroxialcanoatos.
En conclusion la biotecnología industrial para producir sustancias químicas de base biológica ya reduce más de un 100% el consumo de energías no renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero.
bibligrafia
http://www.biotecnologica.com/la-biotecnologia-industrial-puede-contribuir-a-frenar-el-cambio-climatico/
www.monsanto.es/noticias-y-recursos/noticias/objetivos-de-la-biotecnolog-para-combatir-el-cambio-clim-tico-0
http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/440671/La-Biotecnologia-agricola-ayuda-a-mitigar-el-cambio-climatico-apostara-Europa-por-ello.html
Biotecnologia y el cambio climatico 135851
La biotecnología puede desempeñar un papel muy útil para resolver el problema de la sostenibilidad a largo plazo y el cambio climático. Es mucho más importante para los países en desarrollo que para los países desarrollados. Esto se debe a las consecuencias que está teniendo el cambio climático y a los problemas actuales de escasez y calidad de los alimentos.
La biotecnología agrícola tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a Europa alcanzar sus ambiciosos objetivos de reducción de carbono y ayudar a los agricultores a adaptarse mejor a las consecuencias del cambio climático, de acuerdo a la información publicado hoy por la Asociación Europea de Bioindustrias durante una mesa redonda sobre el cambio climático en el Parlamento Europeo. Jorgo Chatzimarkakis, Miembro del Parlamento Europeo, y uno de los oradores en la mesa de diálogo, dijo: "Definitivamente, la biotecnología agrícola tiene un papel que desempeñar en Europa en la lucha contra el cambio climático. Con más de diez años de experiencia en la plantación comercial de biotecnología, es muy importante tener un debate equilibrado y abierto en Europa sobre la contribución que las tecnologías de la agricultura moderna pueden hacer para ayudar a los agricultores europeos que se enfrenten a los desafíos de hoy ".
la biotecnologia, en mi opinión es de gran ayuda para la humanidad en todo sentido, no solo en el punto de la agricultura o el cambio climático, pienso que esta al tanto de cualquier tipo de alarma, y ayuda en cualquier sector así sea salud, ambiente, tecnología etc... manipula y mejora el bienestar de la humanidad.
http://www.fundacion-antama.org/noticia/la-biotecnolog-agr-cola-ayuda-mitigar-el-cambio-clim-tico-apostar-europa-por-ello
biotecnología para combatir el cambio climático 132685
"Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático"135703
La producción agropecuaria libera estos gases a la atmósfera y produce la mayor parte de las emisiones de metano (a través del ganado y los humedales, especialmente los arrozales) y de óxido nitroso (por el uso de fertilizantes). Los cambios en el uso del suelo, como la deforestación y la degradación del suelo –dos efectos devastadores de las prácticas agrícolas insostenibles– emiten grandes cantidades de carbono a la atmósfera y contribuyen al cambio climático.
Se prevé que el cambio gradual de las temperaturas y las lluvias, así como una mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos se traduzcan en malas cosechas, muerte del ganado y otras pérdidas, lo cual representa una amenaza para la producción de alimentos, así como para el acceso a los recursos alimentarios, la estabilidad y la utilización de los mismos.
Tecnologías y prácticas de mitigación a corto y largo plazo
Vehículos de combustibles más eficientes; vehículos híbridos, vehículos de diesel más limpios; cambio modales de transporte por carretera a transporte por ferrocarril y transporte público; transporte no motorizado (bicicletas, caminar); planificación de los usos del suelo y transporte.
Construcción
Iluminación más eficiente y aprovechamiento de luz natural; electrodomésticos, calefacción y equipos de enfriamiento más eficientes; calentadores de cocina mejorados; aislamiento
mejorado; diseño solar activo y pasivo para la calefacción y el aire acondicionado; fluidos de refrigeración alternativos;recuperación y reciclaje de gases.
Diseño integrado de edificios comerciales, incluyendo tecnologías como contadores inteligentes que proporcionan retro efectos y control; energía solar FV integrada en edificios.
124586 biotecnología + cambio climático
Considero que es importante que la biotecnología trabaje para solucionar los problemas que hemos ocasionado al planeta en los últimos años, el pensar en un futuro sustentable es una necesidad hoy en día. Se planea que en los próximos años se realice “reproducciones inteligentes” que quiere decir esto; que se busca producir alimentos a gran escala, esto implica el mestizaje de plantas de familias similares, en lugar de su modificación genética a través de la integración de genes extraños.
La biotecnología no solo ayuda a reproducir alimentos de gran calidad para un futuro sustentable también ayuda a disminuir el cambio climático, por ejemplo la Unión Europea espera reducir en los próximos 10 años de un 20 a 30% de las emisiones de gases.
Diferentes técnicas de cultivo emiten más del 25% de gases, lo cual la biotecnología agrícola ayuda en este campo ya que se puede hacer que los cultivos se adapten a ambientes variados y adversos y mejora su rendimiento al utilizar un menor número de hectáreas de tierra y otros insumos. También existen cultivos que utilizan menos cantidad de insecticidas, el uso de cultivos transgénicos hoy en día ayuda a disminuir la necesidad de labranza o arado.
Dentro del texto mencionan que la producción de plantas mas resistentes, equipadas y capaces de hacer frente a un clima difícil y cambiante; ya es un hecho. Estas aportaciones ayudan a reducir el uso de combustible en la agricultura, ayudan a mejorar la calidad del suelo y disminuir su erosión, y contaminar en una cantidad baja el dióxido de carbono ya que muchas de estos avances hacen que el carbono se quede en el suelo.
Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola, Agro – Bio
http://www.agrobio.org/index.php?option=com_content&task=view&id=7378
04 mayo, 2009
biotecnologia en el cambio climatico
El Dr. M.S. Swaminathan, científico agrícola conocido como «el padre de la Revolución Verde» en la India, agrega que «la biotecnología puede ofrecer nuevas formas de hacer frente al cambio climático. Es posible incorporar tolerancia a la sequía a cultivos como el arroz mediante la transferencia de genes».
Swaminathan explica que abundan las oportunidades de combinar las tecnologías tradicionales con las modernas, como la modificación genética y la selección asistida por marcadores.
La biotecnología ofrece importantes beneficios económicos para que los cultivos se adapten a las condiciones del cambio climático: plantas que requieren menos cantidades de agua, con lo que se podrían sembrar zonas semiáridas; y más tolerantes a la sal, que asumirían ser regadas con fuentes de agua alternativas.
Otro beneficio que puede procurar la biotecnología consiste en que las técnicas de ingeniería genética ayudarán a los agricultores a combatir nuevos parásitos y enfermedades de plantas, que surgen por los progresivos aumentos en las temperaturas.
Por otra parte, el laboreo de la tierra necesita ajustarse a los efectos del cambio climático. Éste está provocando una sequía progresiva y la expansión de nuevas enfermedades de plantas y parásitos en Europa.
Pero serán los agricultores de los países en vías de desarrollo quienes más sufrirán la falta de agua que provoca la nueva situación medioambiental, que puede paliarse en parte haciendo uso de esta tecnología.
La biotecnología le apuesta a los agrocombustibles131073
Las implicaciones para América Latina son impresionantes. La movida masiva de la industria de la biotecnología al sector energético implica la convergencia de importantes asuntos sociales y ecológicos en la región, como la promoción de los agrocombustibles, los cultivos transgénicos y el crecimiento de los monocultivos del agronegocio. Están en juego las aspiraciones de la sociedad civil latinoamericana de reforma agraria, protección ambiental, alternativas al neoliberalismo y soberanía energética y alimentaria.
Las compañías de biotecnología se han convertido en los principales impulsores del uso de cultivos agrícolas, como maíz, soya y caña de azúcar, para hacer combustible para vehículos de motor. Enfrentados con la creciente resistencia del público al consumo humano de sus cosechas transgénicas, la industria ve su salvación en la producción de agrocombustibles transgénicos. Al presentar los productos transgénicos como la respuesta al cambio climático y el agotamiento de recursos causado por los combustibles fósiles, esperan proyectar una luz más favorable sobre las plantas transgénicas.
http://www.ircamericas.org/esp/5196
123985
123985
TERCER PARCIAL Y EXAMEN DE REPOSICION
1- EL TERCER PARCIAL VA A SER EL QUE ESTAN RESOLVIENDO EN SUS CASAS, YA NO HABRA UNA SESION EN LA CLASE PARA EL EXAMEN. POR FAVOR ENVIEN LOS EXAMENES RESUELTOS A MAS TARDAR EL MIERCOLES 6 DE MAYO A LAS 16:00 HRS.
2- EL JUEVES TENDRE LAS CALIFICACIONES FINALES ACUMULADAS QUE PUBLICARE POR ESTE MEDIO.
3- EL EXAMEN DE REPOSICION DE UN PARCIAL REPROBADO SE CORRE PARA EL JUEVES 7 DE LAS 15:15 A LAS 17:00 HRS.
4- LOS QUE TENGAN UN PROMEDIO FINAL MAYOR O IGUAL A 8 NO PRESENTAN EXAMEN FINAL; LOS QUE TENGAN UN PROMEDIO FINAL DE 7 PRESENTAN EXAMEN FINAL ACUMULATIVO Y LOS QUE TENGAN UN PROMEDIO FINAL MENOR O IGUAL A 6 HAN REPROBADO EL CURSO Y TENDRAN QUE DARSE DE BAJA.
SALUDOS
"Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático"
La cual ha ayudado de muchas maneras, por ejemplo una de ellas es en el aprovechamiento de las energías renovables por medio de los biocombustibles, en sistemas de iluminación de bajo consumo etc. Por lo que la biotecnología si está ayudando a disminuir el impacto sobre el cambio climático. Sin embargo estos cambios no son los únicos que están afectando nuestro medio, sino se debe también al crecimiento de la población a nivel mundial, que como consecuencia trae la alta demanda en alimentos e insumos del ser humano, en el cual la biotecnología está ayudando en la aplicación de sus tecnologías modernas, a la producción de cultivos que se adaptan a los entornos y de esta manera aumenta el rendimiento ya que se utilizan menos hectáreas de tierra, menos fertilizantes, menos agua, menos energía etc. Ya que estos nuevos cultivos nacen con mejores cualidades que benefician en la reducción de gases de efecto invernadero.
Sin embargo también creo en la idea que hay que tener cuidado en la aplicación de la biotecnología en los alimentos, ya que aunque si beneficia al ser humano y al cambio climático, también nos puede afectar en la alteración de nuestros ecosistemas si es que no tenemos pleno control de sus aplicaciones y sus consecuencias.
Por esto creo que la biotecnología si está ayudando a mitigar el cambio climático de manera muy favorable, pero como todo en esta vida nada en exceso es bueno, así que los especialistas deben de encontrar el punto de equilibrio para que no se vuelva algo contraproducente hacia nuestro planeta.
http://www.fundacion-antama.org/noticia/la-biotecnolog-agr-cola-ayuda-mitigar-el-cambio-clim-tico-apostar-europa-por-ello
http://www.dicyt.com/noticias/el-desarrollo-de-las-energias-renovables-ofrece-nuevas-oportunidades-al-sector-biotecnologico
Geraldine Ayuso 126324
El clima siempre ha variado, el problema del cambio climático es que en el último siglo el ritmo de estas variaciones se ha acelerado de manera anómala, a tal grado que afecta ya la vida planetaria . Al buscar la causa de esta aceleración, algunos científicos encontraron que existe una relación directa entre el calentamiento global o cambio climático y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), provocado principalmente por las sociedades industrializadas.
El argumento de la "bondad" de los biocombustibles es que no contribuyen a las emisiones de CO2, pero esto "sólo es verdad dependiendo de qué había en el suelo antes de que se estableciera la plantación", añaden. La tala y quema de bosques para dar lugar a las plantaciones de palma liberan enormes reservas de CO2. En los bosques cenagosos, que crecen en turbas, una vez cortados los árboles, los plantadores desecan el suelo, y cuando la turba se seca, "se oxida y libera aún más dióxido de carbono que los árboles".
Las investigaciones de expertos como David Pimentel, profesor de la Universidad de Cornell en Nueva York y Tad Patzek, de ingeniería química en la Universidad de Berkeley, California, revelan que con los métodos de procesamiento actuales, "se gasta más energía fósil para producir el equivalente energético en biocombustible".
Sus estudios se refieren a los altos costes del tratamiento de los residuos y desechos en la producción de biocombustibles, y los impactos ambientales de los cultivos intensivos, como la pérdida de suelos y la contaminación ambiental por el uso de fertilizantes o plaguicidas. "Todo esto echa por tierra la idea de la neutralidad de los biocombustibles en materia de emisiones contaminantes", agrega WRM.
"Los biocombustibles no se plantean cambiar el modelo actual de producción insostenible de energía destinada a un consumo insostenible y no harán más que agregar nuevos problemas", señala WRM. "Pero su peor pecado es que se disfrazan de solución"
http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/l_calenta/calentamiento_1.htm
Berenisse Inzunza Aguila 132341
03 mayo, 2009
135108 Biotecnología - ¿aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático?
La biotecnología es capaz de brindar ayuda a esta causa, ya que los Cultivos Genéticamente Modificados (CGM) requieren menores cantidades de energía: requiere en teoría menos cantidad de aerosoles y menor uso de tractores. Se produce más alimento con los CGM, y por lo tanto se aprovecha mejor la tierra cultivable, que cada día disminuye más. La biotecnología también ofrece beneficios económicos, ya que se pueden modificar los cultivos para que sean más adaptables al cambio climático: plantas que requieren menos cantidades de agua, o que sean más tolerantes a la sal, para que puedan regarse con fuentes de agua alternativas. Además, gracias a la biotecnología se pueden convertir los desechos agrarios en biocombustibles, y también se pueden combatir nuevas plagas y enfermedades de plantas que son causadas por los cambios en el clima.
Los usos de la biotecnología para mejorar la situación actual del clima son variados y son bastantes, y serían un gran apoyo para combatir el daño que hemos infringido al planeta. Usándolas con sabiduría y teniendo en cuenta las posibles implicaciones y consecuencias a largo plazo, el uso de técnicas biotecnológicas para contrarrestar el cambio climático puede resultar beneficioso para la humanidad.
Fuente: http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/noticias/objetivos-de-la-biotecnolog-para-combatir-el-cambio-clim-tico-0
Geraldine Ayuso 126324
La biotecnología es una rama elativamente nueva en la que se combinan los avances científicos con los seres vivos.
En la actualidad la biotecnología ha logrado granes alcances como la ingeniería genética y la tecnología de ADNr, en los que esta nueva técnica es utilizada en la manipulación del contenido genético de los organismos vivos o de sus componentes.
Todos estos avances se han alcanzado con el objetivo de mejorar nuestras armas en la lucha contra las enfermedades.
Con la biotecnología se pueden modificar organismos que nos ayuden a ser resistentes a algunas enfermedades, en el caso de las vacunas. Hemos descubierto componentes que nos ayudan a destruir ciertos virus o bacterias que nos causan enfermedades, hemos aprendido a disminuir el dolor, los síntomas e incluso a disiparlos.
Pero la tecnología biológica también tiene un lado oscuro, en el que se pueden utilizar todos estos descubrimientos para modificar genéticamente virus y volverlos aun mas dañinos para el ser humano. Esto podría tener consecuencias lamentables para la humanidad.
Pero mientras las biotecnología siga su objetivo el cual es mejorar nuestras armas en la lucha contra las enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida, esta seguirá siendo nuestra mejor aliada.
02 mayo, 2009
biotecnologia contra nuevas enfermedades 131073
Cuando la doctora Robin Berman supo que su hijo Brian, de tres años y medio, padecía la enfermedad de Gaucher -un trastorno hereditario que causa el agrandamiento del bazo, frecuentes fracturas y dolor de huesos, entre otros síntomas- no dudó en ponerse a disposición de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos para buscar un remedio que lo salvara.
Era 1983 y no parecía haber muchas esperanzas. Sin embargo, Brian se convirtió en el primer paciente del mundo en recibir un tratamiento exitoso para este mal hereditario provocado por la deficiencia de un enzima (proteína que facilita reacciones bioquímicas), la glucosidasa, que causa la acumulación de lípidos en los lisosomas (estructuras que degradan las moléculas inservibles) de diversas células del organismo.
En ese entonces, para obtener la enzima que le faltaba al hoy atlético Brian Berman se trituraban unas 22.000 placentas... por año. Pero en 1994 científicos de la compañía Genzyme diseñaron un método para producirla de forma más segura y económica: toman células de ovario de hamster, les insertan el gen humano que dirige la producción de glucosidasa, las colocan en el medio supercontrolado de un reactor biológico y obtienen la enzima de los fluidos que excretan las células.
La de Gaucher figuraba hasta no hace mucho entre los cientos de enfermedades llamadas "raras" o "huérfanas", porque afectan a una persona entre 100.000 o 150.000, muchas de ellas auténticas olvidadas de la medicina, sin especialistas, investigadores o fármacos que las traten.
Para hacerse una idea de lo infrecuentes que son estos males basta con recordar que en la actualidad sólo existen 4000 pacientes tratados por la enfermedad de Gaucher en más de 80 países. Apenas 117 están registrados en la Argentina.
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=758225
Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático
A últimas fechas, la biotecnología se ha dado a la tarea de favorecer al ambiente y tratando de atenuar el cambio climático mediante el aprovechamiento de energías renovables atraves del empleo de biocombustibles, uso de sistemas de alumbrado de baja energía, incremento de subsidios y reducción de los gases de efecto invernadero. Por lo cual la biotecnología actual permite un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez para la biotecnología es prioritario que en la época actual, el mundo necesita más alimentos; por ello la producción agraria necesita verse incrementada de forma radical, para alimentar a las crecientes tasas de población y modificar los hábitos de consumo.
En este sentido, gracias a la biotecnología los cultivos mejorados genéticamente, requieren menores cantidades de energía de forma significativa; menor empleo de aerosoles y de uso de tractores. Además, el empleo de variedades MG permite incorporar fácilmente los sistemas agrícolas de conservación. Por otra parte, gracias a que los cultivos biotecnológicos alcanzan mayores producciones, se puede destinar más cantidad para biomasa, con la que producir biocombustibles, y trabajar de forma más eficiente la tierra cultivable, con lo que se ejercería menos presión sobre los terrenos no arables. Por lo cual la biotecnología ayuda a mitigar el cambio climático.
Sin embargo, por otro lado el avance de la biotecnología ha traído consecuencias negativas a la ecología del planeta, por que en la actualidad ya existe el riesgo de que cualquier laboratorio experimental legue a la naturaleza una especie totalmente desconocida de roedor, insecto o pez, que descontrolado, cause estragos en los ecosistemas. Solo por citar un ejemplo, tenemos el caso de: la intención de Trouvelot, que era una cruza de araña genéticamente modificada, con el objetivo de obtener así una especie mucho más fuerte y resistente a las enfermedades que produjera mas seda.
Por descuido algunos ejemplares escaparon de los laboratorios. Desde entonces, diez años más tarde, aparecen por el noroeste de los Estados Unidos verdaderas plagas de orugas que destruyen todo el follaje que hallan a su paso. No existen medios eficaces de lucha contra esta plaga cíclica, a pesar de que la misma NASA vigiló la última plaga por medio de satélites artificiales.
Por ello me parece que la biotecnología funge como un cuchillo de doble filo, donde por un lado justificada por la ciencia daña de alguna manera al planeta, y por el otro trata de remediar problemas que el hombre mismo ha propiciado con su mismo hábitat; poniendo así a la biotecnología en el papel de remedio y enfermedad. Por lo cual seria interesante analizar de fondo aquella frase que hemos escuchado en clase “si algo se puede hacer en ciencia se va a hacer, después se verán las consecuencias” ya que parecería que en ocasiones se confunde el primordial objetivo de la ciencia que es mejorar la vida del hombre; por saciar la curiosidad del hombre.
Fuentes
http://free-news.org/opiula02.htm
http://www.monsanto.es/noticias-y-recursos/noticias/objetivos-de-la-biotecnolog-para-combatir-el-cambio-clim-tico-0
01 mayo, 2009
125075 "Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático"
Por otro lado puede actuar a la par de las medidas para tratar de mitigar el cambio climático y de manera más rápida y eficiente de muchas maneras. Una de estas sería modificar genéticamente los cultivos de interés alimenticio principales para que se adapten a las nuevas condiciones ambientales de las localidades, por ejemplo, podrían adaptarse a lluvias extremas o a largos períodos de sequía y de esta forma garantizar la producción de estos cultivos durante todo el año y evitar pérdidas por desastres naturales a causa del cambio climático. Otra forma sería incrementar el valor nutricional o el tamaño de los mismos para que no haya necesidad de gastar tanta energía en el cuidado de extensos campos de cultivo para productos consumibles que podrían utilizarse para la producción de biodisel por ejemplo.
Texto citado
Guide to Biotechnology, 2007. Debbie Strickland. Biotechnology Industry Organization (BIO)
Berenisse Inzunza Aguila 132341
La Biotecnología es la utilización o manipulación de organismos vivos, o de compuestos obtenidos de organismos vivos, para la obtención de productos de valor para los seres humanos. Lo que ha llevado a los humanos a tener un gran control y poder de manipulación sobre otros organismos.
TERCER PARCIAL
Los trabajos son individuales.
Justifique sus respuestas con referencias bibliográficas.
Utilice sus palabras y NO transcriba o cite literalmente las fuentes consultadas.
Todas las respuestas no deben exceder una hoja.
Favor de regresar el examen resuelto a más tardar el Martes 5 de Mayo a las 12:00 pm – mediodía – a mi correo electrónico (pealerweb@hotmail.com).
Preguntas
A) ¿Por qué, desde la perspectiva ecológica, se considera a los cultivos transgénicos como potencialmente peligrosos?
B) ¿Considera que para el caso de la agricultura en México, modernizarnos adoptando semillas transgénicas en lugar de las tradicionales (como lo propone Pedro Ferriz de Con), sin realizar ningún otro cambio en la producción agrícola, resolvería el problema actual que tenemos de autoabastecimiento de productos agrícolas?
C) ¿Dónde considera usted más factible el avance de la biotecnología (se volverá parte de nuestra vida cotidiana) y en que áreas no seguirá desarrollándose?
30 abril, 2009
La biotecnología en la cura contra enfermedades contagiosas (I.D. 131614)
La doctora Margarita Dehesa, jefa del Departamento de Gastroenterología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trabaja junto con un equipo de investigadores del Centro Médico Nacional grupos de personas infetadas con hepatitis C, a los cuales se les ha aplicado durante un año un nuevo tratamiento a base de Interferón alfa2b y un antiviral denominado ribavirina con la intención de poder eliminar el virus. Sin embargo en tres cuartas partes de los pacientes la enfermedad evolucionaba a hepatitis crónica ocasionando que el paciente necesitara un transplante de hígado, lo malo es que no hay suficientes hígados y la operación es muy costosa. Por lo que se recurrió a otro tipo de terapia tomando en cuenta: tipo de virus, respuesta inmune, clase de genotipo etc. Lo cual dijo la especialista que esta evolución de la enfermedad ahora puede ser interrumpida con tratamientos biotecnológicos demostrando una eficacia entre el 50 y 85% de los casos.
Sin embargo es aquí donde entra la biotecnología, la cual permite elaborar mejores productos que combatan con mayor eficacia la enfermedad, como lo es el de Interferón alfa2b pegilado que según el doctor Rafael Esteban Mur, jefe de servicio del Hospital Valle de Hebrón en Barcelona, España, el Interferón alfa2b pegilado está compuesto por una molécula de interferón estándar con otra molécula de polietilenglicol, sustancia que modifica la farmacodinámica y farmacocinética del producto, aumentando su actividad contra el virus de la hepatitis C. A la unión de una molécula de polietilenglicol con otra de naturaleza distinta se le conoce como "pegilación".
Para incrementar la eficacia del tratamiento, los científicos decidieron agregar ribavirina, y así ejercer más presión sobre el agente viral. Lo cual con esta combinación es posible detener la progresión de la enfermedad y alargar la vida de los pacientes, retardando la evolución a la cirrosis o el cáncer de hígado, en una mayor cantidad de casos que con cualquier otra de las alternativas terapéuticas disponibles.
Es así como la biotecnología juega un papel muy importante en la cura contra las enfermedades contagiosas en el ser humano. Porque gracias a este avance biotecnológico no solo ayudara a las personas con hepatitis C, sino también promete ser una alternativa en otras áreas terapéuticas como lo será en el cáncer de piel y la leucemia granulocitica.
http://www.invdes.com.mx/anteriores/Marzo2001/htm/hepati.html
La biotecnología y enfermedades contagiosas -124586
En 2006, Gamarnik directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir, con sede en Buenos Aires; fueron portada de la prestigiosa revista Genes & Development por su descubrimiento de los mecanismos moleculares que utiliza el virus del dengue para replicar su material genético dentro de una célula infectada y, así, permitir que el virus se propague.
La especialista argentina opinó que la inversión para la búsqueda de antivirales o vacunas contra el dengue es "limitada", aunque consideró que esta circunstancia "está cambiando" y confió en que se aceleren tanto las investigaciones sobre el virus como el desarrollo de estrategias para combatirlo.
Esto este tipo de investigaciones es un ejemplo de que la biotecnología ayuda a combatir algunas enfermedades que existen en el mundo, también es importante decir que en algunos casos este tipo de investigaciones están acompañadas de experimentos que en muchos casos suelen ser peligrosos para la humanidad.
La biotecnología y enfermedades contagiosas -124586
En 2006, Gamarnik directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir, con sede en Buenos Aires; fueron portada de la prestigiosa revista Genes & Development por su descubrimiento de los mecanismos moleculares que utiliza el virus del dengue para replicar su material genético dentro de una célula infectada y, así, permitir que el virus se propague.
La especialista argentina opinó que la inversión para la búsqueda de antivirales o vacunas contra el dengue es "limitada", aunque consideró que esta circunstancia "está cambiando" y confió en que se aceleren tanto las investigaciones sobre el virus como el desarrollo de estrategias para combatirlo.
Esto este tipo de investigaciones es un ejemplo de que la biotecnología ayuda a combatir algunas enfermedades que existen en el mundo, también es importante decir que en algunos casos este tipo de investigaciones están acompañadas de experimentos que en muchos casos suelen ser peligrosos para la humanidad.
La biotecnología le apuesta a los agrocombustibles
Hay un nuevo partícipe en las deliberaciones internacionales en torno al calentamiento global y los agrocombustibles: la industria de la biotecnología. Los gigantes corporativos de la genética proponen nuevas tecnologías, como árboles transgénicos, etanol celulósico de segunda generación y biología sintética, para sacar a la sociedad de su dependencia de los combustibles fósiles y combatir el cambio climático.
Las implicaciones para América Latina son impresionantes. La movida masiva de la industria de la biotecnología al sector energético implica la convergencia de importantes asuntos sociales y ecológicos en la región, como la promoción de los agrocombustibles, los cultivos transgénicos y el crecimiento de los monocultivos del agronegocio. Están en juego las aspiraciones de la sociedad civil latinoamericana de reforma agraria, protección ambiental, alternativas al neoliberalismo y soberanía energética y alimentaria.
Las compañías de biotecnologíase han convertido en los principales impulsores del uso de cultivos agrícolas, como maíz, soya y caña de azúcar, para hacer combustible para vehículos de motor. Enfrentados con la creciente resistencia del público al consumo humano de sus cosechas transgénicas, la industria ve su salvación en la producción de agrocombustibles transgénicos. Al presentar los productos transgénicos como la respuesta al cambio climatico y el agotamiento de recursos causado por los combustibles fósiles, esperan proyectar una luz más favorable sobre las plantas transgénicas.
Tienen mucho en juego. Monsanto, por ejemplo, obtiene 60% de su rédito de la venta de semillas transgénicas. Montándose sobre la marea creciente del boom de los biocombustibles, Monsanto y otras compañías esperan evadir las preocupaciones de salud humana asociadas con los alimentos transgénicos y a la vez abrir toda una nueva área de ganancia a costa de la crisis del calentamiento global.
Los agrocombustibles, conocidos también como biocombustibles o cultivos energéticos, son combustibles hechos de plantas o grasa animal. Ya que no son derivados de fuentes fósiles subterráneas como el carbón o el petróleo, sus promotores sostienen que pueden ayudar a mitigar el cambio climatico. Las emisiones de vehículos de motor son responsables de 14% del calentamiento global.
Hay dos tipos de agrocombustibles: etanol y biodiesel. El etanol se puede obtener de caña de azúcar, melaza, sorgo dulce y granos como el maíz, trigo y cebada. El etanol puede reemplazar la gasolina pero su uso requiere de motores especialmente adaptados. Se puede mezclar con gasolina y así usarse en un motor de carro regular. El biodiesel se deriva de aceites vegetales de plantas como canola, soya y palma aceitera, al igual que de grasa animal. Se puede usar en forma pura en un motor diesel regular sin necesidad de modificarse. Estos usos son considerados la "generación uno" de los agrocombustibles. La segunda generación, aún en la etapa de investigación y desarrollo, consiste de combustibles celulósicos.
Link: http://www.ircamericas.org/esp/5196
ULTIMO TEMA DEL BLOG
"Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático"
Sólo se aceptarán contribuciones a este tema hasta el martes 5 de mayo a las 17:00. No se revisará nada después de este límite para poder tener las calificaciones para el Miécoles 6 de mayo.
¿Puede la biotecnología ayudar en el caso de enfermedades infecciosas?
El aporte de la biotecnología al diagnóstico de enfermedades infecciosas
Hasta hace poco tiempo el diagnóstico de enfermedades infecciosas consistía básicamente en el cultivo microbiológico, pruebas químicas y determinaciones en suero, métodos en general largos y tediosos que requieren mucha mano de obra y son difíciles de automatizar. La biotecnología moderna aporta nuevas herramientas diagnósticas que son especialmente útiles cuando los microorganismos causantes de las enfermedades son difíciles de cultivar, ya que permiten su identificación sin necesidad de aislarlos.
El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico como los anticuerpos monoclonales, o aquellas que analizan directamente el material genético como la hibridación o la secuenciación del DNA o RNA con la ayuda de la técnica de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) ha sido un logro biotecnológico decisivo para introducir el concepto del diagnóstico rápido, sensible y preciso.
Los anticuerpos monoclonales
Los anticuerpos son un tipo de proteínas llamadas inmunoglobulinas (Ig) que son producidas por los linfocitos B de la sangre. Se originan como una respuesta de defensa del sistema inmune ante la presencia de una molécula que es extraña al organismo, denominada antígeno. Los anticuerpos tienen la propiedad de unirse específicamente al antígeno y bloquearlo. Existen cinco clases de anticuerpos o inmunoglobulinas: IgG, IgA, IgD, IgE, e IgM.
Análisis de ADN o ARN mediante PCR
La PCR o reacción en cadena de la polimerasa, es un procedimiento que sirve para obtener de forma sencilla y rápida millones de copias de un fragmento de ADN o ARN.
Esta técnica tiene un amplio campo de aplicación en la detección de mutaciones responsables de las alteraciones genéticas. Se usa en microbiología para la identificación de patógenos virales, bacterianos y se empleará para examinar la función y regulación de genes en la investigación del cáncer.
Recientemente se ha producido una verdadera revolución en los métodos de detección de esta enfermedad, con la puesta a punto de métodos moleculares basados en la amplificación de ADN a partir de ARNm. A esta técnica se la denomina PCR de transcripción reversa (RT-PCR). El procedimiento consiste en amplificar fragmentos de ARNm portadores de los mensajes genéticos para la síntesis de proteínas características de la variante tumoral en estudio. Mediante RT-PCR es posible detectar la presencia de una célula cancerosa entre un millón de células normales.
Chips de ADN
Esta técnica se basa en la propiedad de hibridación del ADN, es decir que una hebra de simple cadena se unirá o apareará con otra de secuencia complementaria.
Los chips consisten en miles de gotas microscópicas unidas a un soporte sólido, frecuentemente de vidrio y cada gota contiene moléculas de ADN de cadena sencilla. El ADN de cada sector corresponde a una secuencia particular y son depositadas en el soporte por un robot. Los chips sirven para identificar las moléculas de ARN o de ADN contenidas en una determinada muestra (por ejemplo, tejido tumoral).
Biosensores
Un biosensor es un dispositivo de análisis que utiliza un ser vivo o un producto derivado de éste, habitualmente enzimas, capaces de modificar específicamente una sustancia contenida en una mezcla (sangre, orina, etc.). El compuesto modificado por la enzima se puede distinguir de distintas maneras, como por aparición de color o fluorescencia, generación de calor o por producción de algún compuesto fácil de analizar (oxígeno, agua oxigenada, etc.).
Los sensores enzimáticos más fáciles de utilizar y de mayor precisión contienen una enzima directamente unida a un elemento electrónico que mide la intensidad de la reacción enzimática y así determina la concentración del compuesto que se quiere analizar.
Hoy en día, se pueden obtener por biotecnología enzimas recombinantes en grandes cantidades, que resultan muy útiles para el diseño de numerosos sistemas de diagnóstico: analizadores automáticos de hospitales, tiras de diagnóstico individuales, biosensores electrónicos, etc.
El ejemplo más exitoso y difundido hasta el momento es el biosensor para medir la glucosa en sangre de pacientes diabéticos. Se trata de un dispositivo más pequeño que un teléfono celular, cuyo medio de reconocimiento es la enzima glucosa oxidasa.
Fuentes
http://www.madrimasd.org/biotecnologia/Informes/default.aspx
http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/contaminacion/acervo/vol_23_1/4.pdf
http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/ec_68.asp?cuaderno=68
29 abril, 2009
123985
En los últimos años se ha comenzado a hablar de la medicina personalizada basada en la farmacogenómica que consiste en el estudio de la respuesta del paciente a los fármacos en función de su perfil genético. De este modo, el conocimiento del perfil de respuesta del paciente en base a su genoma permitirá desarrollar terapias individualizadas que mejoren su efectividad y disminuyan los efectos secundarios. Como ejemplo cabe destacar el Amplichip CYP 450 que ya se encuentra en el mercado y que analiza determinadas variaciones en dos genes que desempeñan una función importante en la metabolización de los medicamentos.
Estas variaciones afectan a la tasa de metabolización individual de cada paciente de numerosos medicamentos utilizados para tratar muy diversas enfermedades. De este modo, este producto puede ayudar al médico a encontrar con mayor rapidez el mejor medicamento y la dosis adecuada para un paciente, además de evitar los fármacos que podrían causarle graves reacciones adversas.
-Vacunas: Las vacunas clásicas se obtienen inactivando, atenuando o fraccionando agentes infecciosos que posteriormente se introducen en el paciente para inducir la respuesta inmune. La biotecnología y la genómica han cambiado la manera en la que se diseñan las vacunas y han permitido obtener vacunas más seguras producidas mediante ingeniería genética que contienen moléculas aisladas que inducen la respuesta inmune.
De este modo, se elimina completamente el riesgo de infección por parte de la vacuna. Además, estas nuevas vacunas permiten combinar numerosos antígenos y elementos que potencian la respuesta inmune, confiriendo una protección mayor.
El conocimiento de los mecanismos moleculares de los agentes infecciosos y los avances en el desarrollo de nuevas vacunas, han generado interés por el desarrollo de vacunas terapéuticas que se administrarían una vez la infección se haya establecido. De este modo, las vacunas estimularían y mejorarían la respuesta inmune frente al agente patógeno que está infectando al paciente, curando o mejorando su sintomatología.
123985
Hasta ahora, el desarrollo de las vacunas se limitaba a la utilización de agentes infecciosos atenuados o muertos, pero la biotecnología ha comenzado a revolucionar este campo ya que los investigadores pueden utilizar microorganismos totalmente inocuos en las vacunas. Esto permite introducir genes que determinan la producción de ciertos antígenos (obtenidos de microorganismos causantes de enfermedades y que son determinantes de la patogenicidad) en bacterias inocuas, las cuales constituyen, en sí mismas, las vacunas, que permiten que el individuo vacunado pueda generar los anticuerpos protectores necesarios para atajar una posible infección. Esta técnica facilita la inmunización frente a enfermedades para las cuales aún no se habían desarrollado vacunas satisfactorias, e incluso permite desarrollar vacunas que protejan frente a varias infecciones simultáneamente. Dos ejemplos de vacunas creadas por ingeniería genética son la vacuna frente a la hepatitis B y frente a la rabia.
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761575885/Biotecnolog%C3%ADa.html
125075 Valeria Lobos
Actualmente la contaminación es un problema grave ya que se ha incrementado por el crecimiento de la población. Muchas técnicas se han utilizado a lo largo del tiempo para descontaminar lo suelos afectados por metales pesados por ejemplo. Se han usado técnicas como: Retirar suelo contaminado y trasladarlo, inmovilización de metales en el suelo mediante sustancias químicas o aumentando el pH del suelo, extracción por agentes quelantes, tratamientos con altas temperaturas. Todos estos aunque son efectivos son muy costosos y poco amigables con el ambiente. Actualmente se utiliza la biotecnología para usar organismos que naturalmente pueden degradar estos metales tóxicos o al menos pueden almacenarlos y poder removerlos. Personalmente he podido trabajar con investigaciones en las que se alteran genéticamente plantas para aumentar su capacidad natural de absorber y retener metales pesados en sus partes aéreas (hojas) y de esta forma descontaminar suelos. Hay otras técnicas en las que se utilizan bacterias con este mismo propósito y también son auxiliadas por las técnicas de biotecnología. Por lo tanto podemos ver cómo es que la biotecnología ayuda a recuperar tierras contaminadas y a evitar que los contaminantes lleguen a niveles más peligrosos.
125075 Valeria Lobos
La biotecnología ha ayudado a la medicina de muchas maneras. Una de estas es la posibilidad de dar diagnósticos adecuados de manera más rápida y confiable que los métodos tradicionales. Anteriormente se utilizaban cultivos microbiológicos pero estas técnicas eran muy lentas. Gracias también a la biotecnología se pueden hacer obtener antivirales y antibióticos naturales y sintéticos que son mucho más eficientes ya que son más específicos para el patógeno con el que se trata o para las personas a las cuales se les administra. De esta manera la biotecnología ayuda a curar de manera pronta y oportuna enfermedades infecciosas de manera mucho más efectiva.
Por otro lado no sólo se puede aplicar la biotecnología a tratamientos terapéuticos sino también en tratamientos preventivos como lo son las vacunas. Se utilizan nuevas técnicas que son mucho más eficientes y seguras para todos. En vez de utilizar los microorganismos patógenos atenuados, ahora se puede utilizar sólo la el antígeno que reconoce nuestro sistema inmune como extraño y dañino para aplicarlo en mini dosis y que de esta forma nuestro organismo está preparado para atacar desde el primer contacto al patógeno y de esta forma evitar la infección o enfermedad.
Finalmente técnicas de prevención sanitarias como desinfectantes creados con ayuda de investigaciones biotecnológicas que actúan al nivel de membrana celular, enzimas y ácidos nucléicos de los microorganismos y proporcionan ambientes más limpios y seguros para todos y de esta forma evitar contagios.
Sitios visitados:
http://www.zonade.com/aeii/articulo/biotec.htm
http://reinmark.com/linea/es/biosanit-aves.php
128764
La secuenciación del Genoma Humano ha marcado un antes y un después en la historia de la medicina al permitir el estudio de las bases genéticas de las enfermedades. De hecho, la investigación genómica y proteómica, la ingeniería genética y sus aplicaciones han permitido el desarrollo de nuevas herramientas que están revolucionando la prevención, diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades.
Como muestra de esta revolución cabe mencionar las siguientes cinco áreas: diagnóstico molecular y pronóstico de enfermedades, nuevos fármacos, vacunas, terapias regenerativas y terapia génica. A continuación se explicará en qué consisten estas áreas de aplicación de la biotecnología en medicina:
-Diagnóstico molecular y pronóstico de enfermedades: En la actualidad hay múltiples productos de diagnóstico basados en la biotecnología en el mercado. Éste es el caso de los tests serológicos que se utilizan para la detección de agentes infecciosos como el VIH y los virus de la hepatitis. Asimismo, el diagnóstico de las enfermedades basado en el ADN ha comenzado a implantarse en la práctica clínica para numerosas enfermedades genéticas y cada vez hay el mercado un mayor número de dispositivos para la determinación de la predisposición genética a padecer ciertas enfermedades, para el diagnóstico molecular de las mismas así como para el pronóstico de la evolución del paciente.
-Nuevos fármacos: La biotecnología permite diseñar y producir nuevas proteínas que pueden ser empleadas como tratamiento frente a enfermedades infecciosas, diabetes, desórdenes hematológicos, enfermedades cardiovasculares, alteraciones inmunes y el cáncer. Cabe destacar el caso de los anticuerpos monoclonales debido a que constituyen aproximadamente el 50% de los fármacos basados en proteínas que se encuentran en ensayos clínicos.
En los últimos años se ha comenzado a hablar de la medicina personalizada basada en la farmacogenómica que consiste en el estudio de la respuesta del paciente a los fármacos en función de su perfil genético. De este modo, el conocimiento del perfil de respuesta del paciente en base a su genoma permitirá desarrollar terapias individualizadas que mejoren su efectividad y disminuyan los efectos secundarios. Como ejemplo cabe destacar el Amplichip CYP 450 que ya se encuentra en el mercado y que analiza determinadas variaciones en dos genes que desempeñan una función importante en la metabolización de los medicamentos.
http://www.mkm-pi.com/mkmpi.php?article200
135108
Existen enfermedades que no se pueden tratar fácilmente, o que no existen vacunas para prevenirlas ni medicinas para tratarlas. Son casos difíciles, son las llamadas “dolencias genéticas raras” como la enfermedad de Gaucher, que produce un fenómeno llamado “depósito lisosomal”, que causa que se deposite grasa en algunos órganos de los pacientes, y también en sus huesos. A las personas que sufren de ésta enfermedad les falla una enzima, que se puede producir mediante la ingeniería genética, a partir de células vivas del cuerpo del mismo paciente, y se administran como si fuera una medicina normal. Otras enfermedades parecidas a ésta, como las de Pompe y Fabry, que causan dolores muy fuertes y fatiga, y debilidad muscular progresiva, respectivamente. Estas dos enfermedades se pueden tratar también con las llamadas “enzimas de laboratorio”.
También hay enfermedades virales que no tienen una vacuna efectiva, como la hepatitis, gripe, sarampión, y varicela. La biotecnología puede ayudar en la creación de vacunas realmente efectivas contra estas enfermedades. De hecho, se hecho la clonación de proteínas víricas para crear vacunas contra la hepatitis A y B. Con estos métodos, se ha logrado también una mayor seguridad en el uso de vacunas, ya que las normales utilizan virus atenuados, que siempre puede ser peligroso. De esta forma, en el futuro se espera lograr una vacuna para el SIDA, y muchas otras enfermedades que no se han podido tratar hasta ahora.
En mi opinión personal, creo que la biotecnología realmente podría ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, evitando enfermedades genéticas y degenerativas que hacen hacen mucho daño a ellos y a sus familiares. Opino que la biotecnología es una herramienta útil, que, correctamente usada, puede ayudarnos a curar las enfermedades más peligrosas y más temidas que se conocen.
http://www.monografias.com/trabajos18/biotecnologia-genetica/biotecnologia-genetica.shtml#biotecn
123173
En MSN Encarta (1993-2009) se asegura que, ls biotecnología tradicional incluía procesos microbianos bien conocidos como la elaboración de cerveza o el pan. Además, en relación con lo que hoy nos interesa, por medio de la biotecnología se logró la obtención de antibióticos.
MSN Encarta (1993-2009) postula que, hasta ahora, el desarrollo de las vacunas era muy limitada. Esta limitación se debía a la utilización de agentes infecciosos atenuados o muertos. Sin embargo, la evolución biotecnológica ha logrado hacer grandes modificaciones ya que, ahora se pueden utilizar organismos totalmente inocuos a las vacunas. La utilización de estos organismos, permite la introducción de genes que determinan la producción de ciertos antígenos en bacterias inocuas. Por su parte, las bacterias inocuas constituyen las vacunas que permiten al individuo vacunado generar anticuerpos para protegerse o evitar la infección. La técnica anteriormente descrita, facilita la inmunización frente a enfermedades para las cuales no se habían desarrollado vacunas satisfactorias. Asimismo, se ha podido desarrollar vacunas que protegen de varias infecciones al mismo tiempo. Ejemplos de estas vacunas son: la de hepatitis B y la de la rabia.
Según García (2000-2005), el desarrollo de técnicas para el diagnóstico de enfermedades infecciosas o de desórdenes genéticos. Con la utilización del ADN, hoy por hoy, es posible diagnosticar infecciones víricas, bacterianas o mapear la localización específica de los genes a lo largo de la molécula de ADN en las células. Con la terapia génica, se tratan desde tumores cerebrales malignos, fibrosis quísticas y VIH.
En un estudio hecho por Wong y cols (1996) se evalúa la eficacia de la vacuna recombinante VACOLITM (Heber Biotec S.A, P.O.Box 6162, La Habana, Cuba), utilizada en condiciones de campo contra la colibacilosis neonatal y posdestete en los cerdos de las granjas camagüeyanas, donde era frecuente esta enfermedad. Esta enfermedad es de las primeras causas de muerte por infecciones en marranos jóvenes y neonatos. Para dicha vacuna, de han utilizado tecnologías relacionadas con el ADN recombinante y de los anticuerpos. En el estudio, existen varias conclusiones sobre las consecuencias de la aplicación de una vacuna de este estilo. Entre éstas, destacan beneficios de salud, económicos, en la producción, detección, prevención y erradicación de la enfermedad.
García, N. (2000-2005). Biotecnología. Artículo recuperado de internet el día: 29 de abril de 2009 de: http: http://www.portaley.com/biotecnologia/bio4.shtml
MSN Encarta (1993-2009). Biotecnología. Artículo recuperado de internet el día: 29 de abril de 2009 de: http://es.encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761575885
Wong, I. y cols. (1996). Eficacia en condiciones de cmpo de una vacuna recombinante contra la colibacilosis porcina. Artículo recuperado de internet el día: 29 de abril de 2009 de: http://www.bioline.org.br/request?ba96004
123929
Las enfermedades infecciosas son causantes de daños a nuestro organismo como es en el caso de los virus. Estos disponen de una maquinaria biológica que les permite tomar el control de las células que infectan para peder reproducirse. Estos organismos son responsables de las epidemias y se caracterizan por presentar una alta tasa de mutagénesis lo que los hace seguir existiendo e imposible de erradicar, ya que esa mutación les confiere resistencia y por lo tanto permite que continúe existencia. Una de las maneras de contrarrestar este problema es mediante el uso de la biotecnología, por medio de procesos como PCR, es posible la caracterización de estas enfermedades infecciosas, también para realización de diagnósticos de enfermedades por medio de procesos como ELISA y pruebas de hibridación. Por otra parte, nos permite la realización de medidas preventivas ante estas infecciones, como la creación de agentes terapéuticos o la creación de vacunas. Estas últimas, promueven la generación de anticuerpos para el ataque de agentes infecciosos causantes de la infección en el organismo. Sin embargo, estas medidas no son 100% eficaces y debido a la capacidad mutagénica de estos organismos es necesario año con año crear nuevas vacunas para intentar prevenir este tipo de enfermedades. Todo esto requiere de el uso y aplicación de la biotecnología que son una herramienta sumamente útil que nos permite encontrar soluciones ante este tipo de problemas, como al que nos enfrentamos hoy en día en México con la Influenza porcina, que mediante la biotecnología se esta tratando de encontrar una solución ante este grave problema.
- Carlos F. Arias y Susana Lopez. Epidemia de Influenza, ¿Que es y que hacer? IBT/UNAM. Campus Morelos. 2009.
- B. Glick. J. Pasternak. Molecular Biotechnology. Principles and aplications of recombinant DNA. 3era edición. Washington. 2003
BIOMASK - Samuel Wong 135851
Esta capa textil patentada BioFriend(TM) CAPTURA los patógenos al imitar los sitios de las células humanas a los que se suelen adjuntar, y después los DESTRUYE al alterar sus superficies (virus) y paredes celulares (bacterias). Muchos de los tipos de virus, incluyendo los virus de la gripe, se adhieren a los residuos ácidos siálicos terminales en la superficie de las membranas celulares humanas. El agente de adherencia en el textil BioFriend(TM) imita la acción adherente de los ácidos siálicos de los virus de la gripe.
Uso de Biotecnología para descontaminar
28 abril, 2009
114745_gonzalo
Los avances en biotecnología permitieron ver que los cambios epigenéticos ayudan a comprender por qué cuando envejecemos nos volvemos más susceptibles a las enfermedades.
El genoma humano cambia a lo largo de la vida
Científicos han descubierto que los cambios que se producen en nuestro genoma a lo largo de la vida, podrían explicar por qué aumenta con la edad la susceptibilidad a desarrollar enfermedades.
Los investigadores han descubierto que las marcas epigenéticas en el ADN, marcas químicas distintas a las de la secuencia de ADN, cambian a lo largo de la vida de una persona. Sugieren que la salud global del genoma es hereditaria y que son los cambios epigenéticos los que parecen incrementar la susceptibilidad a las enfermedades como consecuencia del envejecimiento.
Según explican algunos investigadores, se esta empezando a ver que la epigenética se encuentra en el centro de la medicina moderna porque los cambios epigenéticos, a diferencia de la secuencia de ADN, que es la misma en cada célula, pueden producirse como resultado de la dieta y otras exposiciones ambientales. A la ves, que se plantea la posibilidad que la epigentica podría desempeñar un papel importante en enfermedades como la diabetes, el autismo y el cáncer.
Las investigaciones indican que si la epigenética contribuye a tales enfermedades a través de la interacción con el ambiente o el envejecimiento, las marcas epigenéticas de una persona podrían cambiar a lo largo del tiempo.
Según las investigaciones, niveles inadecuados de metilación contribuyen a la enfermedad, ya que los niveles más elevados pueden desactivar genes necesarios y los más reducidos pueden activarlos en el momento erróneo o en la célula equivocada.Por lo cual con el avance de la biotecnología, se ha postulado que los cambios epigenéticos podrían ser un importante vínculo entre el ambiente, el envejecimiento y el riesgo genético a la enfermedad,
Fuentes.
http://www.intramed.net/actualidad/contenidover.asp?contenidoID=53978
http://www.epigenetica.org/