La biotecnología, al ataque de las enfermedades raras
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
02 mayo, 2009
Biotecnología - aliado o amenaza en la mitigación del cambio climático
114745_gonzalo
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
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"

La biotecnología puede actuar tanto como aliado y como amenaza en la mitigación del cambio climático. Si se realizan experimentos sin control y lineamientos apropiados la biotecnología se puede convertir en una amenaza no sólo para la mitigación del cambio climático sino para todos los organismos. Pero hablando estrictamente de los experimentos actuales dirigidos a cambiar las fuentes de energía que se utilizan actualmente con el fin de mitigar el cambio climático y sus efectos, la biotecnología puede ser el mejor aliado del hombre para lograr este objetivo. El uso de biocomustibles es uno de los primeros estudios que se han hecho con este fin y parece tener un muy alto potencial ya que contamina menos cuando se quema por el proceso de combustión y su producción es también amigable con el ambiente. También se han creado “green plastics” o plásticos amigables para el medio ambiente que son producidos por ciertos organismos y se pueden utilizar para empacar productos, al desecharse estos plásticos se degradan muy rápido en el suelo a diferencia de los plásticos que se crean a partir del petróleo. Además de los plásticos hay telas y otras materias primas mucho más amigables para el ambiente que se producen gracias a la biotecnología.
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)
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 contra las enfermedades contagiosas
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.
Los científicos desde un principio se han interesado en la manipulación de virus y bacterias para la fácil obtención de proteínas como por ejemplo en el caso de la insulina con los diabéticos.
Pero así como la manipulación de la vida ha resultado benéfica para la humanidad, también es un problema potencial. Se pueden llegar a crear virus en laboratorios que sean muy poderosos y con características especificas, que podrían no tener cura y ser maléficos para la humanidad.
La Biotecnología es una de las áreas de la ciencia que tiene potencialmente mayor impacto sobre las condiciones de vida de las personas. La diferencia aportada por la biotecnología moderna es que actualmente el hombre no sólo sabe cómo usar las células u organi
smos que le ofrece la naturaleza, sino que ha aprendido a modificarlos y manipularlos en función de sus necesidades.
smos que le ofrece la naturaleza, sino que ha aprendido a modificarlos y manipularlos en función de sus necesidades. Y gracias a esto se pueden crea curas para muchas enfermedades que atacan al ser humano y así mejorar su calidad de vida.
TERCER PARCIAL
Les envío el material para el 3er Parcial, que decidí mejor que lo resuelvan en sus casas y no arriesgarnos a poder tener una sesión presencial.
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?
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)
A lo largo del tiempo la biotecnología ha aportado a distintos campos, sin embargo en la medicina es donde ha traído varios éxitos. Uno de ellos es contra la hepatitis C, la cual es una enfermedad contagiosa y afecta a uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo, el hígado. El encargado de protegernos de infecciones, bacterias y controlar los niveles de azúcar y colesterol. Esta enfermedad es la quinta causa de muerte en nuestro país y esto era debido a que no existía una cura contra esta enfermedad, ya que el sistema inmune no era capaz de combatirla.
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 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
La biotecnología sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida en la sociedad, donde se busca curar o contrarrestar enfermedades en las que nos encontramos hoy en día como en el caso del virus del dengue que se reproduce dentro de las células. Científicos afirman que en los próximos años habrá cura contra esta enfermedad contagiosa
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.
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
La biotecnología sin duda ayuda a mejorar la calidad de vida en la sociedad, donde se busca curar o contrarrestar enfermedades en las que nos encontramos hoy en día como en el caso del virus del dengue que se reproduce dentro de las células. Científicos afirman que en los próximos años habrá cura contra esta enfermedad contagiosa
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.
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
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
A partir de mañana sólo se aceptarán aportaciones y comentarios para el último 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.
"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?
114745_gonzalo
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
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
Biotecnología y enfermedades infecciosas
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.
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.
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.
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Prevención de enfermedades infecciosas
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
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

Uso de Biotecnología para descontaminar
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.
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
¿Puede la biotecnología ayudar en caso de enfermedades infecciosas?
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
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
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