viernes, 28 de marzo de 2014

NOTICIAS DE CIENCIA

Acabamos de leer en los periódicos la noticia de la creación de un cromosoma artificial en un organismo eucariota. Recojo aquí la noticia redactada por Javier Sampedro para El País:

"Científicos de varias universidades norteamericanas y europeas han logrado “el monte Everest de la biología sintética”, como dicen los editores de Science: el primer cromosoma eucariótico fabricado en el laboratorio. Se trata de un cromosoma de levadura, el hongo que se usa para hacer cerveza, pan, biocombustible y la mitad de la investigación sobre los organismos eucariotas, como nosotros. La capacidad de introducirle un cromosoma sintético a ese organismo permitirá mejorar todo lo anterior, como hacer biocombustibles más sostenibles para el entorno o diseñar nuevos antibióticos, además de un nuevo continente de investigación sobre la pregunta del millón: cómo construir el genoma entero de un organismo superior. La reconstrucción de un neandertal, por ejemplo, sería imposible sin este paso esencial.
La biología sintética es una disciplina emergente que trata no ya de modificar organismos, sino de diseñarlos a partir de principios básicos. En los últimos cinco años ha logrado avances espectaculares, como la síntesis artificial del genoma completo de una bacteria y varios virus. Pero esta es la primera vez que consigue fabricar un cromosoma completo y funcional de un organismo superior, o eucariota (una célula buena, en griego, la que forma los humanos). El consorcio liderado por Jef Boeke, director del Instituto de Genética de Sistemas de la Universidad de Nueva York, presenta su rompedor resultado en la revista Science.
“Nuestra investigación mueve la aguja de la biología sintética desde la teoría hasta la realidad”, dice Boeke, uno de los pioneros de este campo. “Este trabajo representa el mayor paso que se ha dado hasta la fecha en el esfuerzo internacional para construir el genoma completo de una levadura sintética”.
Boeke empezó este proyecto hace siete años en otra universidad, la Johns Hopkins de Baltimore, enrolando a 60 estudiantes universitarios en un proyecto llamado Build a genome (construye un genoma). Las técnicas para sintetizar ADN han mejorado mucho en la última década, pero suelen producir tramos bastante cortos de secuencia, no mucho más allá de 100 o 200 letras (tgaagcct…). Los estudiantes se ocuparon de ir pegando esas secuencias sintéticas en tramos cada vez mayores. El cromosoma final mide cerca de 300.000 letras.
Que un hito científico se refiera a la levadura (Saccharomyces cerevisiae), un hongo unicelular que ya utilizaban los antiguos egipcios para hacer la cerveza, parece una buena paradoja o un mal chiste, pero no es así. La división fundamental entre todos los seres vivos de la Tierra no es la que existe entre plantas y animales, ni entre microorganismos y especies grandes o macroscópicas: es entre procariotas (bacterias y arqueas) y eucariotas (todos los demás, incluidos nosotros).
Y lo importante de la levadura es que, por mucho que sea un organismo unicelular, cae en nuestro lado de la barrera. No es exagerado decir que la mayor parte de lo que sabemos sobre la biología humana se debe a la investigación de este familiar hongo de apariencia modesta. La levadura tiene unos 6.000 genes, y comparte un tercio de ellos con el ser humano, pese a los 1.000 millones de años de evolución que nos separan.
Los cromosomas son los paquetes en que se reparte el genoma de los organismos superiores, o eucariotas. Son mucho más que un trozo de ADN: están empaquetados en complejas arquitecturas formadas por centenares de proteínas que interactúan con el material genético, como las histonas. Están dotados de un centrómero, la maquinaria especializada en distribuir una copia del genoma a cada célula hija en cada ciclo de división celular; y sus extremos están protegidos por unos sistemas singulares, los telómeros, que garantizan la integridad de la información genética en cada ciclo de replicación. De ahí que el logro actual vaya mucho más allá que la síntesis del genoma de una bacteria que se había logrado hasta ahora.
Los humanos tenemos el genoma dividido en 23 cromosomas (o pares de cromosomas); la levadura lo tiene distribuido en 16, y los científicos se han centrado en el más pequeño de ellos, el número 3. Han extraído al hongo su cromosoma 3 natural y lo han sustituido por su versión sintética, llamada synIII, que cubre las funciones de su colega natural pese a estar extensivamente alterado con toda clase de elementos artificiales diseñados para facilitar su manipulación en el futuro inmediato.
La fabricación de antibióticos es actualmente obra de microorganismos
Que el cromosoma sintético funcione en su entorno natural, una célula viva de levadura, es el verdadero hito del trabajo, según los investigadores. “Hemos mostrado”, dice Boeke, “que las células de levadura que llevan el cromosoma sintético son notablemente normales; se comportan de forma casi idéntica a las levaduras naturales, salvo por que ahora poseen nuevas capacidades y pueden hacer cosas que sus versiones silvestres no pueden hacer”.
La versión natural del cromosoma 3 de Saccharomyces cerevisiae tiene 316.667 bases (las letras del ADN a, g, t, c). La versión sintética es un poco más corta, con 273.871 bases, como consecuencia de las más de 500 alteraciones que los científicos han introducido en él. Entre estas modificaciones se encuentra la eliminación de muchos tramos de ADN repetitivo que no tienen función alguna, ya estén situados entre un gen y otro (secuencias intergénicas) o dentro mismo de los genes (intrones).
También han eliminado los transposones, o genes que saltan de una posición a otra en el genoma de todos los organismos eucariotas. El cromosoma artificial synIII también lleva muchos tramos de ADN añadidos por los investigadores. El número total de cambios de un tipo u otro se acerca a los 50.000, pese a lo cual el cromosoma sintético sigue siendo funcional.

Fuente: Science. / HEBER LONGÁS / EL PAÍS
Pese a sus evidentes implicaciones para la biología fundamental –¿puede construirse el genoma de un organismo superior, incluido el ser humano, a partir de compuestos químicos sacados de un bote de la estantería?—, el proyecto tiene sobre todo objetivos aplicados. Y no solo en las áreas industriales, como la fabricación de pan y bebidas, en las que este organismo se ha utilizado siempre.
Una de las aplicaciones que resaltan los autores es la mejora en la manufactura de medicinas como la artemisina para la malaria o la vacuna para la hepatitis B. Como la mayoría de los antibióticos provienen de hongos, y la levadura es uno de ellos, también cabe predecir avances en el diseño y producción de estos medicamentos.
Más a largo plazo, las levaduras sintéticas pueden facilitar la síntesis de medicamentos anticancerosos como el Taxol, cuya vía de síntesis es tan complicada e implica a tantos genes que supone un formidable escollo para las tecnologías convencionales. En un área industrial muy distinta, esta tecnología, según esperan sus autores, servirá para desarrollar biocombustibles más eficaces que los actuales, entre ellos alcoholes como el butanol, y también diésel de origen biológico.
Y, por supuesto, synIII es solo el primero de los 16 cromosomas de la levadura que los investigadores logran sintetizar. Los intentos de repetir la hazaña con los otros 15 cromosomas ya están en proyecto, y forman parte de un programa internacional llamado Sc 2.0 que implica a científicos de Estados Unidos, China, Australia, Singapur y el Reino Unido. En el nombre del proyecto, Sc es por Saccharomyces cerevisiae, el nombre científico de la levadura de la cerveza, y el 2.0 quiere enfatizar lo mucho que los seres vivos están a punto de parecerse a cualquier otro desarrollo tecnológico. El objetivo es construir un genoma completo de levadura, o el primer organismo complejo sintetizado en el tubo de ensayo.
Echando la vista más hacia el futuro, cabe especular sobre la resurrección de especies extintas como el mamut o el neandertal, cuyos genomas ya han sido secuenciados a partir de sus restos fósiles. Si estos proyectos llegan a abordarse alguna vez, tendrán que basarse en una técnica similar a la que Boeke y sus colegas acaban de poner a punto para este engañosamente simple hongo que tan servicial ha resultado a la especie humana desde los albores del neolítico"

 

 

 

 







 

sábado, 10 de noviembre de 2012

LECTURAS DE PROYECTO INTEGRADO

Lee esta lectura sobre el Sistema Periódico tomada de la Editorial Santillana y responde las preguntas que aparecen a continuación del mismo.


Lectura sobre la masa atómica.

El lapicero y los diamantes (tomado del Proyecto la Casa del Saber de la editorial Santillana):
El lápiz moderno fue inventado hacia 1795. Su mina se compone de una mezcla de grafito y arcilla, encolada a una funda de madera blanda, que se puede fabricar con distintos grados de dureza. Cuanto menor sea el porcentaje de grafito, carbono puro, mayor será la dureza del lápiz.
El diamante es carbono puro cristalizado y el mineral más duro conocido hasta hoy. Los diamantes artificiales se crean a partir de grafito en condiciones extremas: a una temperatura por encima de 3700 º C y aplicando una presión superior a 60000 atm; a la vez se utiliza una técnica de deposición de gases con alto contenido en carbono (metano y/o acetileno).
En los diamantes el peso se mide en quilates. Un quilate es la quinta parte de un gramo y se divide en 100 puntos.
La diferencia de propiedades (color, dureza, conductividad, densidad, punto de fusión) entre el diamante y el grafito, ambos compuestos de carbono, es consecuencia de la diferente estructura (redes cristalinas) de ambos.

Responde las siguientes preguntas:
 
a) ¿Por qué la mina de un lápiz y un diamante tienen propiedades tan diferentes, si la composición química es la misma?
b) ¿Qué tipo de enlace tiene el grafito? ¿Y el diamante?
c) ¿Todas las sustancias covalentes son duras? Justifícalo.
d) ¿Todos los cristales covalentes son duros? ¿Por qué?
e) Busca información sobre otras formas alotrópicas del carbono y sobre su utilidad.

miércoles, 6 de junio de 2012

GEOLOGÍA


Lectura sobre Wegener en el centenario de la publicación de su teoría de la deriva continental.

En esta lectura podéis encontrar los principales lugares con actividad geológica de la Tierra.

A continuación tenéis un texto sobre la importancia geológica de la zona conocida como triángulo de Afar, en el Rift-Valley africano. Después de leerlo contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Dónde está localizado el llamado triángulo de Afar?
b) ¿Qué características tiene el triángulo de Afar para considerarlo un trozo de suelo oceánico emergido?
c) ¿Qué características tiene el Rift-Valley para ser considerado una dorsal incipiente?
d) El mar Rojo es el límite entre dos placas. ¿De cuáles se trata? Qúe tipo de límite es?
e) ¿Cuál será el futuro del Mar Rojo?

Para completar más la información sobre esta zona del Tierra tan importante en Geología, lee este artículo de Investigación y Ciencia.

Lectura sobre importantes terremotos de la historia:




Lectura tomada del blog de José Luis Castillo sobre la corteza continental y la corteza oceánica.
 
 
 
Artículo de Investigación y Ciencia sobre la memoria magnética de las rocas.
 
 
 
UN RÍO EN EL OCÉANO: LA INCREÍBLE HISTORIA DE UN RÍO QUE CRUZA EL MAR. (tomada del libro de Turner Noema en la revista digital Naukas).
 
En el año 1513, Ponce de León avistó por primera vez lo que él creía que era una isla y la bautizó como Florida. Tras varios días de navegación por su costa, anotó en su diario que “existía una corriente de fuerza tal que, a pesar del viento favorable, no los dejaba a avanzar y por el contrario los obligaba a retroceder, lo cual resultó ser un acierto; al final supimos que la corriente era más fuerte que el viento“. Aquella anotación era la primera constancia escrita de la existencia de la corriente del Golfo, la primera vez que los europeos descubrían que existía un gran río oceánico. Otra de las embarcaciones que viajaban con Ponce de León trató de echar el ancla en aquel lugar y pronto, anotó su capitán, “fue arrastrada por la corriente y se perdió de vista, aunque el día era claro”.
La corriente del Golfo es un inmenso río oceánico que se desplaza desde el golfo de México hasta el Atlántico Norte y el motor del giro que regresa al continente americano a través de las Canarias. La corriente tiene una profundidad de unos 100 metros y una anchura de más de 1.000 km en gran parte de su recorrido, lo que la hace visible desde el espacio. “Hay un río en el océano”, escribió el científico estadounidense Mathew Fontaine Maury en 1855 para describir este fenómeno que regula la circulación de agua del Atlántico, que no solo desempeña un papel crucial en el equilibrio climático del planeta, sino que ha sido parte fundamental de la historia de occidente desde el descubrimiento de América hasta nuestros días.
El libro “La corriente del Golfo”, de Stan Ulanski, es un resumen de esta maravillosa historia de barcos cargados de oro, corsarios y tormentas a la vez que una disección de la corriente del Golfo desde el punto de vista científico y de la fauna marina. En sus 300 páginas, Ulanski ofrece un retrato fascinante de la corriente del Golfo desde todos los ángulos, explica cómo los marinos españoles encontraron la ruta de regreso a Europa por el norte del Atlántico, cómo los piratas se establecieron en torno a estas rutas, cómo influye en la vida de las especies marinas o cómo, siglos después, Benjamin Franklin descubrió la enorme diferencia de temperatura que se producía entre el interior de la corriente y el resto del océano.
 
 
 
Con un caudal de unos 80 millones de m³/s, este gigantesco flujo no es comparable con ningún río de la Tierra. “La corriente del Golfo mueve aguas en dirección al polo norte a una velocidad que equivale varios cientos de veces al flujo combinado de los ríos Amazonas y Misisipi“, escribe Ulanski. El río es visible a simple vista, en las zonas limítrofes se advierte el cambio de coloración al pasar de un lado a otro. La corriente se mueve a gran velocidad y el agua es más caliente, incluso la fauna es distinta. Las temperaturas del agua superficial son de unos 27ºC, unos ocho grados más elevadas que fuera de la corriente. Para hacerse una idea de la energía que transporta en su viaje hacia el polo, se calcula que la cantidad de calor que traslada la corriente del Golfo supone cuatrocientas veces el consumo de energía de EEUU en un año.
¿Cómo se forma la corriente? ¿Qué habita dentro de ella? ¿Cómo influyó en la historia de la navegación? El libro de Ulanski es una lectura recomendable para aquellos que estén realmente fascinados por este fenómeno. Para el resto, sospecho que la lectura puede hacerse algo pesada, con algunas partes en que la profusión de datos y detalles pueden abrumar al lector medio. En cualquier caso, yo he disfrutado como un enano sabiendo más de este gigantesco río que gira dentro del océano.




viernes, 25 de noviembre de 2011

EVOLUCIÓN

Lectura sobre la teoría de la endosimbiosis (tomada del blog de José Luis Castillo)

Lecturas sobre evolución.
La especiación.

Lectura sobre la evolución del ojo y la visión tricrómica, herencia de nuestros antepasados,los primates.


ollo

GENÉTICA

 Sobre el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la información genética.
Después de leer este artículo, responde a las siguientes preguntas:
a) Describe el experimento de Griffith representado en el dibujo.
b) ¿A qué se refiere el autor cuando dice que se consideraba al ADN una molécula aburrida ¿Crees que en realidad lo es?
c) Describe el experimento de Hersey y Chase que revela definitivamente al ADN como la molécula portadora de la información genética.

Lecturas de genética de la Editorial Oxford.
Lecturas sobre el ADN de la misma fuente.



SOBRE VIRUS:

Se considera a los virus en la frontera entre lo vivo y lo inerte. Lee la siguiente lectura sobre los virus. Los siguientes textos son de José Luis Castillo:
virus malitos
 
 
 
 
 

SOBRE INGENIERÍA GENÉTICA:





LECTURAS SOBRE CÁNCER
 
 
Después de leer este texto explica en qué consiste la metástasis. Busca información sobre cómo se produce.
 

LECTURAS MEDICINA

La inmortalidad de las células.

La medicina del futuro

El origen de las agujetas