
sábado, 18 de diciembre de 2010
Neuronas

jueves, 3 de diciembre de 2009
La Apoptósis

sábado, 21 de noviembre de 2009
Patrones

viernes, 24 de abril de 2009
La Vida

domingo, 19 de octubre de 2008
Biotecnología y agricultura

La Biotecnología es la rama de la biología moderna que se encarga de la manipulación del ADN y de sus aplicaciones. Dentro de la manipulación en la agricultura vamos a ver una aplicación.
Plantas que producen sus propios insecticidas.
Las plagas de insectos herbívoros es uno de los mayores problemas para la agricultura. Este problema ha sido atacado a través de la fumigación de productos tóxicos para estas plagas. Existen bacterias, como la bacillus thuringiensis que produce su propia proteína tóxica para el insecto específico que se alimenta de ella. La tóxicidad de esta bacteria es 80.000 veces mayor que los insecticidas habitualmente utilizados en la agricultura. Se han vendido preparados secos de esta bacteria como productos biodegradables., pero esto tiene sus límites, dada la reiterada utilización. Una solución al problema sería que la propia planta produjera sus propias toxinas y eso es lo que se trata de hacer.
Se han aislado y clonado genes de la bacteria en cuestión. Se les han añadido promotores y finalizadores, señales poli A, codones y elementos reguladores del DNA de las plantas. Estos genes modificados han sido introducidos en las células vegetales en el laboratorio usando el vector plásmido Ti y se han cultivado. La evaluación en su resistencia a los insectos ha sido positiva. Los tomates transgénicos, el maíz , la papa y el algodón tienen una considerable resistencia a los insectos depredadores.
lunes, 29 de septiembre de 2008
Replicación, Mantenimiento, y reordenamientos del ADN genómico.

La reproducción requiere la exacta transmisión de la información genética de padres a hijos. Cuando una célula se divide es imprescindible que la totalidad de su genoma sea duplicado exactamente. Las células han desarrollado mecanismos correctores de errores que a veces se producen durante la replicación del ADN. El no reparar el daño puede acarrear consecuencias desastrosas para el organnismo, por ejemplo, el desarrollo del cáncer.
La replicación del ADN lejos de ser un proceso estático, en orden de la evolución de las especies, es imprescindible el reordenamiento del genoma a través de mutaciones necesarias para mantener la variación genética entre individuos. La recombinación de los cromosomas durante la meiosis desempeña un papel importante en este proceso al permitir que los genes de sus padres se reordenen en nuevas combinaciones en la próxima generación.
También se cree que estos reordenamientos de la secuencia de ADN contribuyen a la creación evolutiva de combinaciones nuevas de la información genética. Algunos reordenamientos del ADN están programados para regular la expresión de los genes durante la diferenciación y el desarrollo de las distintas células y organismos. Un ejemplo en humanos es la reordenación de los genes durante el desarrollo de anticuerpos del sistema inmunológico. Un cuidadoso equilibrio entre el mantenimiento y la variación de la información genética, es pues, fundamental para el desarrollo de los distintos organismos, así como para la evolución de las especies.
domingo, 28 de septiembre de 2008
El quimérico eukaryote: origen del núcleo de la karyomastigont en amitochondriate protists

En este artículo se presenta un modelo, teóricamente comprobable, para la determinación del origen del núcleo, orgánulo delimitado por un membrana que define a la células eucariotas. Supone que una célula quimérica evoluciona a partir de la simbiogénesis entre un archaebacterium y un eurobacterium. La quimera surgió como respuesta a la amenaza y a la escasez de oxígeno de los compuestos de carbono y aceptores de electrones. Los descedientes de esta quimera es lo que hoy se conoce como un amitochondriate protists.
El archaebacterium, un thermoacidophil semejante a la Termoplasma ya existente, genera sulfuro de hidrógeno y tiende a proteger a la eurobacterium, un nadador heterótrofo comparable a Spirochaeta, que oxida el sulfuro de azufre. Se genera el eurobacterial-archaebacteria, la quimera, un amitochondriate heterótrofo evolucionado.
En esta primera ramificación se genera el núcleo como un componenete de la karyomastigont, un complejo intercelular que asegura la continuidad genética de la exsimbiosis. Consta de un solo núcleo, una sola proteína kinetosome y un conector. este modelo de syntrophic quimérico de fusión puede ser demostrado por la comparación de secuencias de dominios funcionales de proteínas aisladas.
En este tipo de modelos evolutivos de la vida, como en la teoría de la evolución clásica, unas especies evolucionan por su adaptación al medio en el que se desenvuelven y se transfroman mediante mutaciones que realizan esa función de máxima adaptación al medio. Esta teoría, como cualquier otra de este tipo, tendrá seguidores, los que más , y tendrá detractores, supongo que pocos, dada la cantidad de información favorable a este modelo evolutivo. Sobre todo lo referente a la secuenas de ADN de las proteínas aisladas, que son prácticamente iguales. Puede que nunca pueda ser demostrable al cien por cien, pero seguramente nos ayudará más a comprender la materia, la materia orgánica, los organismos primitivos y los organismos mas evolucionados.