30 agosto 2010

DNA y Nanotecnología: Cubo de DNA

Publicado por Marco Carballo lunes, agosto 30, 2010

Imagen tomada de la página del laboratorio de Ned Seeman.

El descubrimiento de la molécula del ADN (ácido desoxirribonucleico) no sólo ha tenido impacto en las ciencias biológicas, sino también en otras disciplinas como la Nanotecnología. La relación con esta disciplina se debe al conocimiento de las reglas de apareamiento entre las dos cadenas de DNA (Watson-Crick) y como a partir de éstas se pueden generar diversas estructuras.
Un ejemplo de ello es el Cubo de DNA desarrollado por el grupo del Dr Ned Seeman, el cual consiste en el uso de 6 cadenas cíclicas diferentes. Cada cadena tiene interacción con otras 4 en posiciones determinadas a partir de sus secuencias. Por otra parte los vértices del cubo se forman mediante la integración de estructuras conocidas como junctions, las cuales consisten en la interacción de 3 secuencias diferentes de DNA.

La posible aplicación de estas estructuras consistiría en "jaulas" para poder introducir moléculas a las células, o bien, como monómeros para construir estructuras más complejas.
Si deseas conocer más sobre el trabajo de Ned Seeman haz click aquí. Si deseas ver otro ejemplo de estructuras que se pueden hacer con el DNA (Octahedro truncado) haz click aquí.

29 agosto 2010

Replicación del VIH (video)

Publicado por Marco Carballo domingo, agosto 29, 2010

En esta ocasión les traemos un video de Boehringer Ingelheim sobre cómo se da la infección con el VIH a nivel molecular, así como las estrategias que se están considerando (a nivel de medicamentos) para evitar la infección con este virus. El audio del video está en inglés.

28 agosto 2010

Animaciones de microbiología.

Publicado por Nitxin sábado, agosto 28, 2010
McGrawHill ha subido en su página animaciones de diversos temas sobre microbiología como son: construcción de un plásmido, reacción en cadena de la polimerasa y clonación de un gen. Estas animaciones complementan el libro "Foundations in Microbiology" escrito por Kathleen Park Talaro.
Si quieres ver estas animacioes has click aquí

HORMIGAS, EPIGENÉTICA Y LONGEVIDAD

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL sábado, agosto 28, 2010

Se estudiaron dos especies de hormigas, una llamada saltadora y la otra carpintera, estos organismos poseen una organización social elevada y son fáciles de mantener en el laboratorio.
La epigenética estudia cómo la expresión de los genes se altera sin que se modifiquen las secuencias en el DNA. La organización social de las hormigas, en obreras, soldados o reinas, proporciona pistas excelentes sobre sí la epigenética influye en el comportamiento y el envejecimiento celular.
Dado que todas las hormigas comienzan con la misma información genética, las conexiones neuronales son las que determinan el comportamiento de las hormigas, esto puede ayudar a comprender la epigenética del cerebro humano.
Las hormigas saltadoras viven en colonias pequeñas y cuando la reina muere comienza una lucha para establecer reinas sustitutas, las cuales, viven más que las hormigas obreras. Entre las hormigas carpinteras que viven en una colonia más grande, sólo la reina pone huevos fertilizados y cuando ésta muere, lo hace también toda la colonia.
El trabajo fue realizado por Roberto Bonasio, Guojie Zhang, Chaoyang Ye, Navdeep S. Mutti, Xiaodong Fang, Nan Qin, Greg Donahue, Pengcheng Yang, Qiye Li, Cai Li, Pei Zhang, Zhiyong Huang, Shelley L. Berger, Danny Reinberg, Jun Wang, and Jürgen Liebig y publicado en Science.
Pedes leer la nota en Science Daily aquí.

27 agosto 2010

Conferencia: Diversidad Genética

Publicado por Nitxin viernes, agosto 27, 2010

El día de hoy la Dra. América N. Castañeda Sortibrán impartió la conferencia "Diversidad Genética" en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, plantel Vallejo. La plática se enfocó fundamentalmente al origen de la variación genética, su estimación y ejemplos para México. Este último aspecto estuvo fundamentado en el capítulo "La diversidad genética como instrumento para la conservación y el aprovechamiento de la biodiversidad: estudios en especies mexicanas" perteneciente al libro "Capital Natural de México" editado por la CONABIO ( Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad).
Si quieres leer el capítulo has click aquí.

Simposio acerca de la ómica de parásitos

Publicado por Nitxin viernes, agosto 27, 2010
Se invita a académicos y estudiantes al simposio: Genómica, transcriptómica, proteómica e interactómica de parásitos, que se llevará a cabo el viernes 3 de septiembre del presente (de 9:00 a 16:30 horas) en el auditorio de la Unidad de Biomedicina (UBIMED) en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM.

El evento es organizado por la Sociedad Mexicana de Parasitologia (SMP), con la colaboracion del Dr. Santiago Martinez Calvillo (FES Iztacala, UNAM) y de la Dra. Rebeca G. Manning Cela (CINVESTAV-IPN).

Habrá dos conferencias magistrales, impartidas por el Dr. Arthur Gunzl (University of Connecticut Health Center) y por el Dr. Juan Pedro Laclette (Instituto de Investigaciones Biomedicas, UNAM); además de nueve ponencias presentadas por otros investigadores de prestigio.

El programa completo puede consultarse en la página de la SMP:


Se dará constancia con valor curricular a los asistentes inscritos.

Para informacion e inscripciones, favor de comunicarse con:

Dr. Santiago Martinez Calvillo

Dra. Rebeca G. Manning Cela

26 agosto 2010

La Biotecnología frente a los grandes retos del siglo XXI.


REDBIO Mexico 2010 se realizará del 1º al 5 de Noviembre de este año en la Expo Guadalajara (Guadalajara Jalisco, México) en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

Inscripciones y envio de resumenes de sus ponencias en http://www.redbiomexico2010.org/ Los trabajos libres se pueden presentar en forma oral o como cartel dentro de la amplia temática del encuentro.

Tecnologías Emergentes: Las Omicas y su Impacto.
Biodiversidad
Producción de Compuestos Bioactivos
Control Biológico
Seguridad Alimentaria: Cambio Climático, Adaptabilidad y Productividad
Mejoramiento Biotecnológico con fines Alimentarios
Bionergéticos y Biocombustibles.
Bioeducar
Biotecnología Farmacéutica
Casos exitosos de usos biotecnológicos industriales
Comunicación y Percepción Social de la Biotecnología
Biotecnología Animal
Biotecnología Forestal
Biotecnología y Propiedad Intelectual
Bioseguridad de los cultivos geneticamente modificados
Biotecnología de Frutos Tropicales
Dentro de las células, el DNA se encuentra formando estructuras compactas conocidas como nucleosomas. Existen enzimas especiales que se unen a estas estructuras y
que ayudan a activar ciertos genes, sin embargo, la forma en cómo se unen dichas proteínas a los nucleosomas por mucho tiempo fue un misterio.


Usando cristalografía de rayos X, investigadores del Center for Eukaryotic Gene Regulation de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, fueron capaces de visualizar por primera vez en tres dimensiones la unión de una proteína al nucleosoma. El grupo eligió la proteína RCC1, una enzima que ayuda a separar los cromosomas cuando una célula se divide.

"Nuestros resultados muestran que la RCC1 se une a los lados opuestos del nucleosoma - de manera similar a los pedales de la llanta delantera de un triciclo," dijo Song Tan, uno de los colaboradores de la investigación.

Este descubrimiento representa un paso más en la comprensión de cómo las células regulan la actividad de los genes. Los resultados fueron publicados el día de ayer (25 de agosto de 2010) en Nature.

Arriba a la izquierda puedes ver el modelo en 3-D del nucleosoma con las enzimas unidas a cada lado, el cual fue realizado a partir de los resultados que se obtuvieron de la cristalografía de rayos X.




Puedes leer la noticia completa de Scientific American aquí y la publicación de este trabajo aquí.


El día de ayer, en el curso de Ingeniería Genética el Dr. Rafael Camacho Carranza, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, impartió la conferencia titulada Salmonella entérica y Escherichia coli, dos modelos imprescindibles a la Biología”. Durante esta plática el investigador toco temas muy diversos que fueron desde el uso del grafeno como antibacterial, pasando por la toxicología genética ambiental hasta la evolución.
A continuación se presenta la liga a los resúmenes de dos de los trabajos mencionados por el investigador:
Graphene-Based Antibacterial Paper.ACS Nano, 2010, 4 (7), pp 4317–4323. DOI: 10.1021/nn101097v. Si quieres ver el resúmen has click aquí.
A common inversion under selection in Europeans.Nat Genet. 2005 Feb;37(2):129-37. Epub 2005 Jan 16.Si quieres ver el resúmen has click aquí.

25 agosto 2010

Genes de cactus prehistóricos

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL miércoles, agosto 25, 2010
Las tunas, el fruto de las cactáceas, han sido uno de los principales motivos para domesticar estas plantas, sin embargo, cuando una planta es domesticada es sumamente difìcil estudiar el proceso de domesticación dada la pérdida de las variedades originales. Un grupo de trabajo conformado por Fabiola Parra, Alejandro Casas, Juan Manuel Peñaloza-Ramírez, Aurea C. Cortés-Palomec, Víctor Rocha-Ramírez y Antonio González-Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió cactus nativos y cactus de huerto en el valle de Tehuacán, para determinar la variablilidad genética de los cactus. Ellos encontraron que los cactus cultivados en huertos tienden más a duplicar alelos en los cromosomas que los cactus silvestres. Los autores apuntaron que dadas las técnicas de propagación de cactáceas que utilizan los agricultores regionales, la variabilidad genética de los cactus silvestres es mayor, ya que dichos agricultores buscan tener variedad en los frutos de la cactácea, y no uniformar la producción como se hace en países industrializados.
El trabajo fue publicado en Annals of Botany.
Puedes leer una nota en Science Daily si das click aquì.

23 agosto 2010

Animación del proceso de transformación bacteriana

Publicado por Nitxin lunes, agosto 23, 2010

La imagen corresponde a una animación del proceso de transformación bacteriana, realizada por el grupo Annenberg Media el cual está dedicado a crear material multimedia para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje. Si quieres ver la animación has click aquí.

Un caso complejo en la Genética de la Personalidad.

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL lunes, agosto 23, 2010

En una revisión publicada por el grupo de trabajo de Tschirren y Bensch del departamento de Ecología animal de la Universidad de Lund, se habla de una evaluación de los polimorfismos en el comportamiento individual de las poblaciones naturales, sin embargo, destacan que ha sido muy difícil encontrar los genes que determinen rasgos tan complejos como éste, sobretodo en organismos animales no modelo. Recientemente se sabe que el gen que controla el ritmo circadiano está involucrado con la sincronización de la reproducción en una población silvestre.

Los estudios originales llevados a cabo por Fidler et al en el 2007 y Korsten et al en el 2010, se hicieron con un ave que se encuentra ampliamente distribuida en Europa y Asia, que pertenece a la Familia Paridae y es conocida como carbonero común (Parus major). Se encontró que hay diferencias en el comportamiento de búsqueda y exploración (personalidad) de estas aves ya que se encuentra relacionado con polimorfismos de un gen hallado recientemente, el receptor de la dopamina D4 (DRD4) el cual está implicado en las grandes variaciones en la personalidad.

El primer estudio llevado a cabo por Fidler y colaboradores, se realizó con aves en cautiverio, mientras que en el estudio de Korsten y colaboradores, se realizó con aves en su ambiente natural, encontrándose resultados similares en cuanto a la relación del gen DRD4 con la personalidad de las aves. Estos resultados contrastados con las personalidades en el humano, indican que los estudios para determinar con que gen en particular se pueden predecir las personalidades y por lo tanto determinar los cambios de la frecuencia de los genes en respuesta a la selección, están lejos de ser determinados.

Esta nota fue propuesta por Juán Manuel Bautista, puedes leer el resumen del artículo aquí.

22 agosto 2010

Cultivos Biofarmacéuticos y su posible riesgo.

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL domingo, agosto 22, 2010

En una publicación realizada por las autoras Amanda Gálvez y Rosa Luz González en la revista Biodiversitas de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), tocan el tema de los Cultivos Biofarmacéuticos (plantas genéticamente modificadas empleadas para la producción de sustancias con propiedades terapéuticas) las ventajas y los riesgos potenciales que implica el uso de plantas genéticamente modificadas (GM) en el campo abierto, en particular, si son introducidas en el campo mexicano, donde el cultivo de plantas como el maíz se hace de forma extensa en todo el territorio mexicano, ya que es el sustento y principal fuente de alimentación de la población.

Se discute sobre el tránsito del flujo génico de las plantas GM en el campo mexicano y las repercusiones que podría tener sobre las variedades nativas, y no sólo eso, sino también las afectaciones en la salud humana, por ser estos cultivos biorreactores de fármacos.

Una vez más se pone a disposición un tema a debate, haciéndose énfasis en las afectaciones no solo en la alimentación típica de la población mexicana, sino también en la biodiversidad que es la principal afectada por la ingeniería genética.

Esta nota fue propuesta por Juán Manuel Bautista, si quieres leer el artículo original da click aquí.

21 agosto 2010

La evolución genética de la cultura del chimpancé

Publicado por Ricardo Iván sábado, agosto 21, 2010

¿Las diferencias en el comportamiento de los chimpances se deben a la cultura o a la genética?. Algunos grupos de chimpancés usan ramas de plantas para atrapar termitas, otros no. Algunos grupos se comunican chocando sus puños, otros chocando las palmas de las manos. Por muchos años estas diferencias han sido atribuídas a cuestiones sólamente culturales, sin embargo, ahora parece ser que los genes pueden estar involucrados también.

Un equipo de primatólogos del Instituto Max Planck en Leipzig, Alemania, recabaron datos conductuales en nueve grupos de chimpancés salvajes, y analizaron muestras de DNA de 246 individuos. Los grupos que resultaron genéticamente más diferentes, también resultaron tener más diferencias significativas en su comportamiento.

La noticia completa de New Scientist la encuentras aquí.

20 agosto 2010

Práctica de Transformación

Publicado por Ricardo Iván viernes, agosto 20, 2010

19 agosto 2010

Vector PBR 322

Publicado por Nitxin jueves, agosto 19, 2010

18 agosto 2010

Clase: Esquema general de clonación de DNA recombinante.

Publicado por Nitxin miércoles, agosto 18, 2010

El día de hoy vimos en el curso de Ingeniería Genética, el tema de Clonación de DNA recombinante con base en el libro de Perera, Tormo, y García, titulado "Ingeniería Genética Vol.I: Preparación, análisis, manipulación y clonaje de DNA. Ed. Sintesis". En clase se distribuyó el capítulo en cuatro equipos formados por la profesora América Castañeda. Cada equipo preparó la exposición de una parte específica del capítulo y la profesora les proporcionó pliegos de papel, plumones y cinta adhesiva para la exposición de cada equipo. Al final hubo dos sugerencias por parte de los alumnos: 1) Usar las computadoras portátiles para la exposición y 2) Tener el material con por lo menos una semana de anticipación.

17 agosto 2010

Transformacion Bacteriana 1

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL martes, agosto 17, 2010

16 agosto 2010

La metilación del DNA en la diferenciación de células sanguíneas

Publicado por Ricardo Iván lunes, agosto 16, 2010

Un equipo de investigadores de de la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Standford y la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha logrado detectar la ocurrencia de un cambio químico común que tiene lugar cuando las células troncales deciden su destino hacia la diferenciación celular y de esta manera ha logrado producir el primer mapa epigenético para la diferenciación de tejidos.

Los investigadores, usando células troncales de ratón destinadas a diferenciarse en células sanguíneas, enfocaron su investigación específicamente en la metilación del DNA. Este cambio en la estructura del material genético es recordado por las células cuando se dividen y está asociado comúnmente al silenciamiento de ciertos genes.

Los detalles de este estudio han sido publicados en la versión en línea de Nature y puedes consultarlo aquí y también puedes leer la noticia completa aquí.

13 agosto 2010

CONGRESO ANUAL SOCIEDAD MEXICANA DE GENÉTICA

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL viernes, agosto 13, 2010
Dentro de las actividades que desarrolla la Sociedad Mexicana de Genética se encuentra el Congreso Anual que en este año tendrá lugar del 19 al 22 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. El evento tiene como marco conmemorativo los “100 años de Drosophila como Modelo” y “2010 Año Internacional de la Biodiversidad”. Contará con invitados del país y del extranjeros algunos de ellos especialistas en los temas antes mencionados. Habrá un curso pre-congreso, talleres simultáneos, sesión de carteles, trabajos libres, entre otras actividades para estudiantes, profesionista e investigadores.
Para ir a la página del Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Genética, da click aquí.

Veneno de escorpión para terapia génica contra cáncer de cerebro

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL viernes, agosto 13, 2010
El glioma, que es la forma de cáncer cerebral más severa y común que se presenta, puede ser tratada mediante terapia génica auxiliada por veneno de escorpión, según un estudio publicado en ACS Nano. La terapia génica normal pretende llevar "genes terapeúticos" a las células enfermas, sin embargo, las dificultades para que éstos entren en las células y los efectos secundarios que tendrían son algunos de los inconvenientes de dicha terapia.
La clorotoxina, que es un componente de veneno de escorpión ayuda a detener la propagación del cáncer en el cerebro, mientras que las nanopartículas de óxido de hierro ayudan a elevar la de expresión génica en células de cáncer de cerebro. Dichos experimentos fueron realizados en ratones.
Si quieres leer una nota en Science Daily da click aquí.

12 agosto 2010

La morfología canina: Buscando genes y rastreando mutaciones

Publicado por Ricardo Iván jueves, agosto 12, 2010
¿Por qué existe tanta variación entre los perros domésticos en cuanto a tamaño, forma, textura y color de pelo?. El estudio del genoma del perro ha alcanzado un punto en el que los mecanismos moleculares que gobiernan tales variaciones entre las especies de mamíferos comienzan a ser comprendidos.

En un ensayo publicado el 2 de marzo de este año, investigadores discuten los avances en el estudio de los mecanismos genómicos que controlan la morfología canina. Existen más de 300 razas de perros en el mundo y todas pertenecen a la especie Canis familiaris. Los autores revisan características únicas del genoma canino lo que lo hace particularmente adecuado para estudios genéticos así mismo demuestran que las razas existentes pueden ser divididas en cinco grandes grupos derivados de grupos de ancestros.

Shearin, A. L., & Ostrander, E. A. (2010). Canine morphology: hunting for genes and tracking mutations. PLoS biology, 8(3), e1000310.

Puedes leer la noticia de Science Daily aquí y consultar la publicación de esta investigación aquí.

11 agosto 2010

Los genes y la salud dental

Publicado por Biol. Varenka Martínez miércoles, agosto 11, 2010
Un equipo de investigación de la Universidad de Zurich, a cargo del profesor Thimios Mitsiadis. ha demostrado que el gen Jagged 2 es requerido para el sano desarrollo de los dientes. El estudio fue realizado en ratones a los cuales se les inactivo el gen Jagged 2 (ratones homocigotos para la deleción de este gen), el cual normalmente se expresa en las células epiteliales que dan lugar a los ameoblastos, los cuales producen el esmalte de los dientes desde las primeras etapas del desarrollo dental (odontogénesis).

La inactivación de este gen interrumpe la vía de señalización Notch con resultados graves en la formación de los dientes: Las coronas de los dientes de los molares se deforman y en los incisivos el crecimiento celular y la formación del esmalte se inhibida.


La Vía de señalización Notch es una de las más importantes: evolutivamente está muy conservada y participa en el desarrollo de todos los órganos y tejidos de muchos animales, incluidos los seres humanos. Los dientes no escapan a esta vía de señalización y su formación y diferenciación está controlada por ella.
Dada la amplia gama de procesos en los cuales participa la vía Notch, la interacción del gen Jagged 2 con ésta podría tener implicaciones que van más allá de la odontogénesis, aspecto que ha llamado la atención del grupo de trabajo del profesor Mitsiadis.

Si quieres saber más sigue estas ligas:

Gene brings teeth in shape

BMPs and FGFs target Notch signalling via jagged 2 to regulate tooth morphogenesis and cytodifferentiation

10 agosto 2010

Ejercicio sobre transformación bacteriana.

Publicado por Nitxin martes, agosto 10, 2010
Esta actividad interactiva permite a los estudiantes explorar una técnica de ingeniería genética que se utiliza por las compañías farmacéuticas para producir proteínas humanas para el tratamiento de diversos trastornos genéticos.
Si quieres leer la actividad has click aquí.

09 agosto 2010

Publicado por Nitxin lunes, agosto 09, 2010

Los plásmidos, moléculas de DNA capaces de replicarse de manera independiente en el interior de las células, han jugado un papel importante en la biotecnología de los últimos años. Investigadores de la Universidad de Uppsala en Suecia, han demostrado que los métodos basados en el uso de plásmidos, que se han visto limitados a organismos unicelulares tales como bacterias y levaduras, ahora pueden utilizarse también en los musgos, hecho que abre la puerta a la aplicación de un gran número de nuevas técnicas en la investigación sobre plantas.

Puedes consultar el artículo de esta investigación en el sitio web de Proceedings of the National Academy of Sciences haciendo click aquí, o leer la noticia de Science Daily aquí.

06 agosto 2010

Esponjas marinas y cáncer

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL viernes, agosto 06, 2010

El 5 de agosto se publicó un artículo en la revista Nature en el cual se dio a conocer el genoma de la esponja marina Amphimedon queenslandica. Las esponjas, que fueron reconocidas como animales hasta el siglo XIX, son entre los animales, los seres vivos más antíguos ya que conservan muchas de las características ancestrales.
El profesor Daniel Rokhsar de University of California en Berkeley, autor de este artículo menciona que la multicelularidad y el cáncer son dos caras de la misma moneda, ya que, para que se desarrollen células diferenciadas es necesario que se expresen de manera diferenciada los genes, y la división celular ocurra en el momento adecuado, es decir, la cooperación entre distintas células es necesaria para el adecuado funcionamiento del organismo; estos genes son los mismos que se pueden comportar de manera "egoista" y hacen que la célula crezca y se divida sin control, originando cáncer. En este estudio se buscaron 100 genes previamente identificados en varios tipos de cáncer en los seres humanos mostrándose que cerca del 90% de ellos se encuentran en el genoma de las esponjas.
si quieres leer una nota en Science Daily da click aquí.

05 agosto 2010

Fundamentos y casos existosos de la biotecnología moderna.

Publicado por Nitxin jueves, agosto 05, 2010

En este libro el Dr. Francisco G. Bolívar Zapata nos ofrece información relevante acerca de la ingeniería genética. He aquí un extracto: "La ingeniería genétical lamada también metodología del DNA recombinante: "es un conjunto de herramientas y métodos que permiten la manipulación in vitro —la edición molecular— del material genético de los organismos vivos. Esta poderosa metodología está sustentada en dos grandes tipos de herramientas celulares. La primera de ellas son las enzimas que utiliza la propia célula en sus procesos internos para el manejo de su material genético. El otro tipo de herramientas son los vehículos moleculares de clonación de DNA, que son moléculas de DNA que permiten la replicación de fragmentos de ácido nucleico incapaces de hacerlo en forma autónoma. La ingeniería genética está también soportada por un conjunto de métodos que permiten aislar, caracterizar y manipular el DNA entre los que resaltan las técnicas de secuenciación del ácido desoxirribonucleico, mediante las cuales es posible determinar la secuencia nucleotídica del DNA".

Si quieres acceder al libro completo has click aquí

03 agosto 2010

Línea del tiempo de la Genética

Publicado por Ricardo Iván martes, agosto 03, 2010
En el sitio web de New Scientist puedes encontrar una interesante línea del tiempo de la historia de la genética que abarca desde el año 5000 a.C. cuando las primeras civilizaciones humanas comenzaron a criar de manera selectiva ciertas variedades de plantas y animales, hasta llegar a nuestros días con la primer mascota genéticamente modificada en el año 2003.

Puedes acceder a la línea del tiempo aquí.

Muerte celular y desarrollo de cáncer

Publicado por LUCERO LEÓN RANGEL martes, agosto 03, 2010
P53, también conocido como el guardián del genoma, codifica para una proteína supresora de tumones, que activa a otra proteína conocida como PUMA, la cual a su vez participa en la apoptosis, muerte celular programada o suicidio. La apoptosis tiene la función de eliminar células que se encuentren muy dañadas, y de esa forma evitar el desarrollo de tumores, sin embargo, estudios recientes en ratones, mostraron que aquellos que carecían de la proteina PUMA, fueron sometidos a radiaciones que dañan el DNA, no desarrollaron tantas células cancerosas como los ratones que contaban con dicha proteína. Por lo tanto tenían la capacidad de eliminar las células dañadas mediante el proceso de apoptosis, sin embargo, el espacio que dejaron libre estas células, se llena mediante la proliferación de las células que pudieron escapar a la apoptosis que están genéticamente dañadas. Estos estudios son importantes ya que en la actualidad muchos tratamientos contra el cáncer se centran en la eliminación de las células mediante apoptosis. Dos estudios fueron publicados en la revista Genes and development. Puedes leer una nota en naturenews al dar click aquí.
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