Investigadores de la Universidad RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology University), Australia, han utilizado metales líquidos para convertir eficientemente el dióxido de carbono (CO2) de nuevo en carbón sólido, en un primer avance mundial que podría transformar las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono.
Publicada en la revista Nature Communications, la investigación ofrece una ruta alternativa para eliminar de manera segura y permanente los gases de efecto invernadero de nuestra atmósfera.
Las tecnologías actuales para la captura y almacenamiento de carbono se centran en comprimir el CO2 a una forma líquida, transportarlo a un sitio adecuado e inyectarlo bajo tierra.
Pero la implementación se ha visto obstaculizada por los desafíos de ingeniería, los problemas relacionados con la viabilidad económica y las preocupaciones ambientales sobre posibles fugas de los sitios de almacenamiento.
«Si bien no podemos literalmente retroceder el tiempo, convertir el CO2 en carbón y enterrarlo nuevamente en el suelo es un poco como rebobinar el reloj de emisiones«, dijo el Dr. Torben Daeneke investigador de la Universidad RMIT y miembro del Consejo de Investigación de Australia. Y añade: «al utilizar metales líquidos como catalizador, hemos demostrado que es posible convertir el gas en carbono a temperatura ambiente, en un proceso eficiente y escalable, si bien es necesario realizar más investigaciones, es un primer paso crucial para entregar un almacenamiento sólido de carbono«.
Para convertir el CO2, los investigadores diseñaron un catalizador de metal líquido con propiedades de superficie específicas que lo hicieron extremadamente eficiente en la conducción de electricidad mientras activaban químicamente la superficie. El dióxido de carbono se disuelve en un vaso lleno de líquido electrolítico y una pequeña cantidad de metal líquido, que luego se carga con una corriente eléctrica.
El CO2 se convierte lentamente en hojuelas sólidas de carbono, que se separan naturalmente de la superficie del metal líquido, lo que permite la producción continua de carbón sólido.
«Un beneficio adicional del proceso es que el carbón puede contener la carga eléctrica, convirtiéndose en un supercapacitador, por lo que podría potencialmente ser utilizado como un componente en futuros vehículos«, dijo la autora principal del estudio, la Dra. Dorna Esrafilzadeh, quien desarrolló la técnica y concluyó: «el proceso también produce combustible sintético como subproducto, que también podría tener aplicaciones industriales«.
En un estudio único en su clase, del programa LEAP (Ganadería, Medio Ambiente y Gente) de la Universidad de Oxford, se evaluó el impacto ambiental de varios métodos de producción para la carne de vaca, ya fuera la cultivada en el laboratorio o en granjas, tomando en cuenta los diferentes gases de efecto invernadero que estos métodos de producción provocan. El estudio fue publicado este mes en la revista Frontiers in Sustainable Food Systems.
Para proporcionar una comparación rigurosa de los impactos climáticos potenciales de la carne cultivada en el laboratorio y de la ganadería, los investigadores examinaron los datos disponibles sobre las emisiones asociadas con los tres métodos actuales de cría de ganado y cuatro posibles métodos de cultivo de carne, asumiendo que los sistemas de energía actuales permanecen sin cambios.
El estudio examinó cuánto afectan los gases de efecto invernadero al aumento de la temperatura y cuánto tiempo persisten en la atmósfera para comprender el impacto ambiental de la carne de vacuno cultivada en el laboratorio y en la granja.
«El ganado es muy intensivo en emisiones de gases de efecto invernadero porque produce una gran cantidad de metano a partir de la fermentación en sus intestinos«, aconseja el coautor del estudio Raymond Pierrehumbert, profesor de Física Halley en la Universidad de Oxford. «El metano es un gas de efecto invernadero importante, pero la forma en que generalmente describimos las emisiones de metano como cantidades equivalentes de dióxido de carbono puede ser engañosa, porque los dos gases son muy diferentes. Por tonelada emitida, el metano tiene un impacto de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono, sin embargo, solo permanece en la atmósfera durante unos 12 años, mientras que el dióxido de carbono persiste y se acumula durante milenios. Esto significa que el impacto del metano en el calentamiento a largo plazo no es acumulativo y se ve afectado en gran medida si las emisiones aumentan o disminuyen con el tiempo«.
Sus nuevas proyecciones revelan que reemplazar el ganado con carne cultivada puede no ser un simple reemplazo de alto impacto ambiental a bajo impacto. A largo plazo, los métodos de producción de carne cultivada que requieren grandes insumos de energía podrían aumentar el calentamiento global más que algunos tipos de ganadería, esto es, si los sistemas de energía siguen dependiendo de los combustibles fósiles.
El estudio determinó que los tipos propuestos actualmente para producir carne en el laboratorio no pueden ‘arreglar’ todos los efectos perjudiciales al ambiente sin antes lograr una transición a gran escala hacia un sistema energético descarbonizado.
«Ha habido un gran interés público en la carne cultivada recientemente, y muchos artículos destacan el potencial de sustituir la carne de vaca por carne cultivada, para proporcionar un beneficio climático importante. Demostramos que aún no está claro si este es el caso, en parte debido a las incertidumbres acerca de cómo se produce la carne cultivada a gran escala«, explica el autor principal, el Dr. John Lynch.
La aparición de úlceras por presión en pacientes con poca o nula movilidad, que en ocasiones se agravan más que el padecimiento por el cual no pueden valerse por sí mismos, puede eliminarse, tras el resultado de una investigación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).
El proyecto, liderado por la Dra. Silvia Patricia González Flores, catedrática del departamento de Enfermería de la UAA, fue realizado durante el 2016 que resultó en un ungüento a base de árnica para el tratamiento de las úlceras por presión. La pomada tiene efecto analgésico, antiinflamatorio, cicatrizante y con acción antibacteriana.
La Dra. González explicó que este trabajo formó parte de su tesis para obtener el grado de Maestría, detallando que el ungüento ha demostrado ser efectivo en el tratamiento y mejoramiento de úlceras por presión estadio I, II y III, lesiones varicosas, dermatitis, así como algunos tipos de quemaduras no consideradas graves.
Este ungüento después, fue probada exitosamente en pacientes hospitalarios del área pediátrico del Hospital Miguel Hidalgo y comenzaron los trámites de la patente.
Durante la entrega del documento oficial, el Dr. Francisco Javier Avelar González, rector de la UAA, mencionó que la universidad gestionará la comercialización de este producto, el cual es considerado herbolario debido a los componentes que posee.
Cabe señalar que, para tal efecto, la dirección general de Difusión y Vinculación se encuentra realizando acciones ante las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT), para definir un modelo de negocios adecuado a las características de este nuevo producto en el área de la salud.
De acuerdo con la doctora Esperanza Martínez Romero, coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM Campus Morelos, esta licenciatura tiene una peculiaridad. Si bien a partir del tercer año el estudiante puede “diseñarla” según sus necesidades y gustos, el cuarto y último año es de completa libertad. Pueden irse a cualquier laboratorio del mundo a trabajar de tiempo completo, o bien, pueden realizar su tesis.
La investigadora expresó que el nivel de trabajo de un alumno que se va al extranjero es equivalente al que se tiene en México, sin embargo, la fuga de cerebros de investigadores genómicos es enorme.
“Un profesor que vino a dar una clase al campus decía que su computadora que hacía análisis de genomas era la más poderosa de Europa. Un genoma de un humano lo hacía en un día, mientras que aquí nos llevamos meses. Por tanto, esas diferencias sí marcan el desarrollo de las personas”, enfatizó.
Desde hace diez años, el programa del tercer año de la carrera incluye la participación de profesores del extranjero de muy alto nivel con el fin de impartir clases en un seminario destinado a estudiantes de licenciatura y postgrados, e investigadores y técnicos de los dos Centros del campus.
Martínez Romero sostuvo que, sin el afán de «impresionar», las evaluaciones que han hecho los profesores extranjeros respecto a los estudiantes universitarios son excelentes. «Dicen que nuestros alumnos de tercer año tienen capacidad de postgrado. Son varios los que terminan en sus laboratorios».
Con esta licenciatura, la UNAM no sólo busca formar jóvenes científicos capaces de sobresalir en las diferentes áreas de la genómica, sino ayudar al país a superar sus rezagos y alcanzar sus metas. Por tanto, la perseverancia y responsabilidad son clave para quien pretende cursarla.
“Es muy frecuente que los alumnos se desencanten a la mitad del semestre, y es que el campo de la genómica requiere una integración de conocimiento de biología molecular, bioquímica, biología celular, algo de matemáticas y estadística. Por eso les pedimos que sean personas que les guste estudiar, que les interese y sientan la vocación de querer aprender y conocer cosas nuevas. Sin duda el reto es enorme”.
La doctora Martínez abundó que el nivel de selección de los alumnos repercute de forma positiva en la eficiencia terminal. “De 300 alumnos que aplican para el examen, nos quedamos con menos del 10 por ciento, de los cuales, tenemos en promedio una eficiencia terminal del 80 por ciento, que es muy alta en la Universidad”.
A pesar de los filtros, no entrar a Genómicas no necesariamente es condenarse a no estudiarla. Hay muchas maneras de cubrir el área de bioinformática y genómica de manera externa o hacer un posgrado en esa disciplina.
“A quienes no se quedan les decimos que no nos odien ni se sientan frustrados, hay muchas maneras de llegar a Roma. Si quieren estudiar la genómica pueden estudiar biología, biomédicas, química, hasta medicina, y después llegar a los postgrados que se ofrecen en el Centro de Ciencias Genómicas, y aprender genómica de forma paralela. Finalmente, pueden estudiar genómica porque esta ciencia ha llegado a todos los campos”.
¿Te interesa estudiarla? Checa aquí la convocatoria.
Las ciencias genómicas
Para la ciencia médica, el ácido desoxirribonucleico (ADN) es la clave para entender y combatir ciertas enfermedades, es decir, la sola obtención del estudio completo del genoma humano podría retrasar la manifestación de una enfermedad —lo que se traduce en un ahorro en el costo de su tratamiento—, y de padecerla, facilitar la formulación de medicamentos adecuados, de acuerdo a los genes de cada paciente.
Debido a que un genoma comprende toda la información genética heredable que dicta las características de una especie o de un individuo, la aplicación de la genómica es necesaria para comprender su estructura, función y evolución.
A diferencia de la genética clásica —que estudia los genes aislados—, las Ciencias Genómicas estudian genomas completos, lo que ha permitido tener un impacto significativo no sólo en la prevención y tratamientos de enfermedades, sino en la biorremediación, en los avances agrícolas y en la ancestría de las poblaciones humanas.
Si bien el auge de las Ciencias Genómicas ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías para la secuenciación y manipulación del genoma humano, debe señalarse también que ha enfrentado retos de tipo ético, legal, social, político y religioso que reclaman cambios adaptativos por parte de la sociedad.
En México, el Instituto Nacional de Medicina Genómica se dio a la tarea de secuenciar los genomas de diferentes étnicas del país para generar un banco de datos genómicos, sin embargo, la extensa variación individual ha impedido cubrir buena parte de la población.
En lo que respecta a las compañías que se dedican a secuenciar genomas, Martínez Romero aseveró que los marcadores con los que ellas trabajan son de gente caucásica, «y nosotros somos una mezcla de diferentes patrimonios genómicos, es decir, los marcadores genéticos que son importantes para los mexicanos no están reflejados ahí», por ello, se precisa diseñar y hacer marcadores definidos por sus genomas.
Curiosidad y la necesidad imperiosa de preguntar siempre, son cualidades de Nirvana Heinze Balcázar y David Díaz de Sandy, estudiantes del cuarto semestre del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, quienes representarán a la UNAM y a México en el Taiwan International Science Fair 2020.
Su lugar lo obtuvieron al ganar su acreditación en la ExpoCiencias Nacional 2018 con la investigación Degradación de poliestireno a través de la microbiota de Tenebrio molitor y Artemia franciscana, celebrado en Morelia, Michoacán.
Su investigación consiste en que a través de la microbiota, conjunto de bacterias que están dentro de un organismo, el Tenebrio molito —denominado comúnmente gusano de harina— y una especie de crustáceo Artemia franciscana, puede llevarse a cabo el proceso de degradación del unicel.
Imagen: Nayeli Manuel
En México, de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) y la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ, A.C.), se calcula que se producen 125 mil toneladas de unicel, y el 30 por ciento se consume en la Ciudad de México.
“Sólo un plato de unicel, luego de 32 años, se degrada menos del uno por ciento y con nuestra propuesta a las cinco semanas se degradó un 32 por ciento”, explicó Heinze Balcázar.
Nirvana y David han trabajado desde el primer semestre de bachillerato (ingresaron al programa Jóvenes hacia la investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia) para lograr dichos resultados.
Imagen: Nayeli Manuel
El apoyo de sus asesores Pável Castillo Urueta y Magali Estudillo Clavería, académicos del CCH Sur, ha sido importante.
Para el profesor Castillo Urueta, la necesidad de conocimiento es una parte fundamental de estos alumnos. “Entrega y pasión es de lo que están llenos estos jóvenes, esas cosquillitas por conocer los caracteriza”. Asimismo, el éxito de sus investigaciones se debe a su constancia, refirió la profesora Estudillo Clavería.
Nirvana quiere estudiar Medicina y David Química. Ellos saben que esta investigación es importante “para avanzar como sociedad”.
Aunque aún faltan meses para su viaje a Taiwán, están orgullosos de representar a la Máxima Casa de Estudios. “Queremos demostrar que somos increíbles, que México puede y que la UNAM es la mejor”, afirmaron.
Finalmente, los alumnos expresaron que “estamos trabajando en la caracterización genética para encontrar opciones y escalar a un proceso que no sea dañino para el humano, y que la degradación se pueda hacer a gran magnitud”.
El hielo proporciona una gama de servicios ecosistémicos, que incluyen la captura de peces, el transporte, recreación, identidad cultural y la regulación del ciclo hidrológico. El hielo lacustre (de lagos) es uno de los recursos más amenazados por el cambio climático, uno de los primeros impactos observados del calentamiento climático, sin embargo, si bien las tendencias de la cubierta de hielo se han documentado ampliamente, no existe una evaluación exhaustiva a gran escala de la pérdida de hielo en los lagos.
Existen observaciones humanas meticulosas que muestran que la capa de hielo se esta perdiendo a un ritmo acelerado, el inicio del hielo lacustre es más tardío y la ruptura del hielo es más temprana. En casos extremos, el hielo del lago se ha perdido completamente durante algunos inviernos.
Ahora, utilizando observaciones de 513 lagos alrededor del hemisferio norte, un grupo internacional de investigadores, identificaron los lagos más vulnerables a los inviernos ‘sin hielo’, es decir, se congelan de manera intermitente durante el invierno. Sus análisis revelan la importancia de la temperatura del aire, la profundidad del lago, la elevación y la complejidad de la línea de costa para controlar la cobertura de hielo y determinaron que el ligero aumento en la temperatura tiene ya un impacto importante en la superficie de muchos lagos.
Estiman que 14,800 lagos experimentan en la actualidad una cobertura intermitente de hielo en invierno y que, si a finales de siglo el clima aumenta 2°C el número se verá aumentado a 35,300 lagos, y si aumentara 8°C (por el modelo matemático que eligieron) se verían afectados 230, 400 lagos, repercutiendo en 394 y 656 millones de personas, respectivamente.
Los investigadores ilustran que se producirá una gran pérdida de hielo lacustre dentro de la próxima generación, destacando la importancia de las estrategias de mitigación del clima para preservar la estructura y función del ecosistema, así como el patrimonio cultural local de invierno.
La NASA lo invita a echar un vistazo tras bambalinas sobre cómo la agencia explora la Tierra y el espacio exterior con una nueva serie mensual de televisión que se estrena esta semana.
El episodio inaugural de «NASA Science Live» se emitirá a las 3 pm EST del miércoles 27 de febrero en NASA Television, el sitio web de la agencia , Facebook Watch , YouTube y Ustream . Los espectadores podrán enviar preguntas en las redes sociales utilizando el hashtag #askNASA o dejando un comentario en la sección de chat en Facebook.
Desde lugares remotos en la Tierra hasta las profundidades del espacio exterior, únete a la conversación en vivo cada mes para interactuar con expertos de la NASA y observe cómo revelan los misterios de nuestro sistema solar y más allá.
«Personalmente, estoy muy entusiasmado con la forma en que este nuevo programa resaltará la naturaleza interconectada de la ciencia en toda la agencia», dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA. «La serie encontrará nuevas formas de hablar acerca de la ciencia de varias disciplinas, misiones y centros para mostrar cómo funcionan juntos para lograr nuestros objetivos de exploración».
Este primer episodio, titulado «A la Luna y más allá», explorará cómo la ciencia realizada en la superficie lunar en el pasado informa las misiones actuales que estudian la Luna y los planes futuros para enviar a la ciencia, robots y humanos a nuestro vecino celestial más cercano.
Para más información sobre el espectáculo, visite:
Beginning on Feb. 27, you're invited to take a behind-the-scenes look at how @NASA explores Earth and outer space with a new television series that premieres tomorrow. 🛰️ Tune in for Episode 1: To the Moon, and Beyond on NASA Science Live at 3 p.m. EST: https://t.co/Zhywq2MICupic.twitter.com/AO04yUCsiZ
La nueva misión de la NASA, programada para ser lanzada en 2022, buscará comprender el clima espacial de la Tierra, el cual es importante porque puede afectar la tecnología y a los astronautas en órbita.
El estudio obtendrá por primera vez observaciones mundiales del clima espacial en una región dinámica de la atmósfera superior de la Tierra que puede interferir con las comunicaciones de radio y GPS.
La misión de nombre Experimento de Olas Atmosféricas (AWE, por sus siglas en inglés) estará unida al exterior de la Estación Espacial Internacional, la cual se encuentra en la termosfera, una capa entre la exosfera y mesosfera.
Desde su ubicación, AWE estudiará en bandas de luz de colores en la atmósfera de la Tierra, llamada airglow, para determinar qué combinación de fuerzas impulsa el clima espacial en la atmósfera superior.
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) señala que los científicos pensaron que únicamente el flujo constante de luz ultravioleta y el viento solar afectan la región.
Sin embargo, la variabilidad solar no es suficiente para impulsar los cambios observados, y el clima de la Tierra también debe tener un efecto.
Por lo anterior, señala la agencia espacial estadunidense, AWE investigará cómo las ondas en la atmósfera inferior, generadas por variaciones en las densidades de diferentes paquetes de aire, impactan la atmósfera superior.
La NASA también seleccionó la misión espacial, SunRISE, un conjunto de seis nanosatélites que operan como un gran radiotelescopio, que investigarán cómo las tormentas gigantes del clima espacial proveniente del Sol, llamadas tormentas de partículas solares, se aceleran y se liberan en el espacio planetario.
Todos los días vemos noticias de cómo la deforestación está acabando con la vegetación en el planeta. Por eso, a muchos los hallazgos de un nuevo estudio de la NASA les pueden sonar extraño.
El mundo es, literalmente, un lugar más verde que hace veinte años, lo han revelado los datos de los satélites de la NASA. El estudio publicado en la revista Nature Sustainability, muestra que China e India, los países más poblados del mundo, están liderando el aumento de la ecologización en la tierra. El efecto proviene principalmente de los ambiciosos programas de plantación de árboles en China y de la agricultura intensiva en ambos países.
Ranga Myneni, de la Universidad de Boston y sus colegas, detectaron por primera vez el fenómeno de la ecologización en los datos satelitales de mediados de la década de 1990, pero no sabían si la actividad humana era una causa principal. Luego se dispusieron a rastrear la cantidad total del área terrestre cubierta por vegetación y cómo cambió con el tiempo.
El equipo de investigación descubrió que el área global de hojas verdes ha aumentado en un 5% desde principios de la década de 2000, un área equivalente a todas las selvas tropicales del Amazonas. Al menos el 25% de esa ganancia vino en China. En general, un tercio de las tierras con vegetación de la Tierra se están volviendo verdes, mientras que el 5% se está volviendo más marrón.
Este estudio fue posible gracias a un registro de datos de dos décadas de duración del instrumento del Espectroradiómetro de Imagen de Resolución Moderada (MODIS) en los satélites Terra y Aqua de la NASA. Una ventaja de MODIS es la cobertura intensiva que brindan en el espacio y el tiempo: los sensores han capturado hasta cuatro tomas de casi todos los lugares de la Tierra, todos los días, durante los últimos 20 años.
«Estos datos a largo plazo nos permiten profundizar más», dijo Rama Nemani, científico investigador del Centro de Investigación Ames de la NASA y coautor del estudio. «Cuando se observó por primera vez la ecologización de la Tierra, pensamos que se debía a un clima más cálido y húmedo y a la fertilización del dióxido de carbono agregado en la atmósfera. Ahora, con los datos de MODIS, vemos que los humanos también están contribuyendo«.
La gran contribución de China a la tendencia mundial de ecologización proviene en gran parte de sus programas para conservar y expandir los bosques (alrededor del 42% de la contribución ecológica). Estos programas se desarrollaron en un esfuerzo por reducir los efectos de la erosión del suelo, la contaminación del aire y el cambio climático.
Otro 32% del cambio ecológico en China, y el 82% en India, proviene del cultivo intensivo de cultivos alimentarios. Ambos países han aumentado mucho su área total anual de hojas verdes y su producción de alimentos para alimentar a sus grandes poblaciones.
Además, como explica Nemani «las tierras dedicadas a la agricultura no ayudan a almacenar carbono, como sí es el caso de los bosques«.
La forma en que la tendencia ecológica puede cambiar en el futuro depende de numerosos factores. Por ejemplo, el aumento de la producción de alimentos en India se ve facilitado por el riego de aguas subterráneas. Si el agua subterránea se agota, esta tendencia puede cambiar.
Los investigadores también señalaron que la ganancia de verdor en todo el mundo no necesariamente compensa la pérdida de vegetación natural en regiones tropicales como Brasil e Indonesia. Hay consecuencias para la sostenibilidad y la biodiversidad en esos ecosistemas más allá del simple verdor del paisaje.
Los perros, como las personas, tienen estados de ánimo y rasgos de personalidad que dan forma a cómo reaccionan en ciertas situaciones. Los nuevos hallazgos de la Universidad Estatal de Michigan fueron a donde pocos investigadores han ido antes para revelar que, también como los humanos, las personalidades de los perros probablemente cambien con el tiempo.
«Cuando los humanos pasan por grandes cambios en la vida, sus rasgos de personalidad pueden cambiar. Descubrimos que esto también sucede con los perros, y en un grado sorprendentemente grande«, dijo William Chopik, profesor de psicología y autor principal del artículo publicado en Journal of Research in Personality. «Esperábamos que las personalidades de los perros fueran bastante estables porque no tienen cambios salvajes en el estilo de vida que llevan con sus humanos, pero en realidad cambian mucho«. «Descubrimos similitudes con sus dueños, el momento óptimo para el entrenamiento, e incluso un momento en sus vidas que puede volverlo más agresivos con otros animales«.
Además, Chopik descubrió que las personalidades de los perros depende también en el tiempo que pase cerca de sus dueños, su comportamiento y hasta sus enfermedades crónicas.
El estudio, es uno de los primeros, y es el más grande de este tipo para examinar los cambios en las personalidades de los perros. Chopik encuestó a los dueños de más de 1,600 perros, de 50 razas diferentes. Los perros tenían desde unas pocas semanas hasta 15 años. La extensa encuesta hizo que los propietarios evaluaran las personalidades de sus perros y respondieran preguntas sobre el historial de comportamiento del perro, y a su vez respondieron una encuesta sobre sus propias personalidades.
El estudio encontró correlaciones en tres áreas: por un lado, edad y personalidad de los perros; por otro, entre la personalidad de los humanos y la de sus mascotas; y, por último, en la influencia que la personalidad del perro tiene en la relación con su dueño. «Los perros más viejos son mucho más difíciles de entrenar; y encontramos el ‘punto dulce’ para enseñar a un perro que es alrededor de los seis años, cuando supera su etapa de cachorro excitable pero antes de que esté demasiado establecida su personalidad«, dijo Chopik.
También descubrieron que el miedo y la ansiedad(que solemos atribuir, por ejemplo, a perros que fueron maltratados de cachorros) es algo que rara vez cambia durante la vida de los canes. Es decir, si se muestran temerosos, en la mayoría de los casos este rasgo es permanente. Sin embargo, esta variante no era determinante a la hora de que los dueños calificaran como buena su relación con dichas mascotas.
La investigación también determinó que el dicho de «los perros se parecen a sus dueños» es real: ambos comparten rasgos de personalidad. Los humanosextrovertidos calificaron a sus perros como más excitables y activos, mientras que los dueños conemociones negativas aseguraron que sus mascotas eran más temerosas y menos receptivas al adiestramiento.
Las características atmosféricas dramáticas en el hemisferio norte de Júpiter se capturan en esta vista de la nave espacial Juno de la NASA. La nueva perspectiva muestra nubes arremolinadas que rodean una característica circular dentro de una región de corriente en chorro llamada «Jet N6».
Esta imagen de color mejorado se tomó a las 9:20 am PST (12:20 pm EST) del 12 de febrero de 2019, mientras la nave espacial realizaba su 18vo vuelo cercano del planeta gigante de gas. En ese momento, Juno estaba a unas 8,000 millas (13,000 kilómetros) de las cimas de las nubes del planeta, por encima de una latitud de aproximadamente 55 grados al norte.
El científico ciudadano Kevin M. Gill creó esta imagen utilizando datos del generador de imágenes JunoCam de la nave espacial. La imagen ha sido rotada aproximadamente 100 grados a la derecha.
El Hospital Universitario de Mujeres del Hospital Universitario de Heidelberg, en Alemania, uno de los centros más grandes para la investigación y la terapia del cáncer, ha desarrollado un nuevo procedimiento que puede mejorar la detección del cáncer de mama con la ayuda de un análisis de sangre. Basado en un procedimiento innovador de biopsia líquida, es posible diagnosticar la enfermedad de forma no invasiva.
El análisis está basado en el principio de «biopsia líquida» y fue presentada este 21 de febrero durante el Congreso de Capacitación de la Academia Alemana de Ginecología, en Düsseldorf. El método sirve para obtener información sobre una enfermedad a partir de fluidos corporales, como la sangre, orina o saliva. Analizando las ‘sustancias’ que producen las células tumorales (biomarcadores) y liberan en la sangre.
Con la biopsia líquida fueron capaces de identificar hasta ocho tipos diferentes de cáncer, si bien el porcentaje de aciertos aún era bastante bajo: solo se pudo identificar uno de cada tres casos de cáncer de mama. Ese resultado, en comparación con el de una mamografía, es insuficiente, ya que esta llega a un porcentaje de aciertos de cerca del 78%. Sin embargo el equipo de investigadores mejoró la prueba solo para reconocer el cáncer de mama y alcanzaron una sensibilidad de 75%.
La prueba requiere solo unos pocos mililitros de sangre y debe ser realizada en el laboratorio. La prueba se puede aplicar a mujeres de todas las edades.
Los investigadores se concentraron en 15 biomarcadores diferentes (miARN y marcadores de metilación), con la ayuda de los cuales se pueden detectar incluso tumores pequeños.
«El análisis de sangre desarrollado por nuestro equipo de investigación es una forma nueva y revolucionaria de detectar el cáncer de mama de forma no invasiva y rápida mediante el uso de biomarcadores en la sangre«, dijo el profesor Christof Sohn, Director Médico Ejecutivo de la Clínica Ginecológica Universitaria de Heidelberg, y agrega: «El nuevo es significativamente menos estresante para las mujeres, porque no es doloroso ni está asociado con la exposición a la radiación«.
Cuanta más edad tenga la paciente, menos exacto será el resultado. En las mujeres de menos de 50, la sensibilidad del test se reduce a un 60%. Los 50 es la edad en la que, en Alemania, las obras sociales de salud comienzan a pagar una mamografía como estudio para prevenir el cáncer, por lo cual ambos análisis se complementarían.
El test también podría detectar tumores que no son visibles en una mamografía cuando el tejido mamario es demasiado denso. Además, se indica en pacientes que, por razones de salud, no pueden someterse a una mamografía, durante la cual los senos son aplastados para lograr una mejor imagen. Por otro lado, una tomografía de resonancia magnética tiene la desventaja de que se utiliza una gran cantidad de rayos X.
Los investigadores confían en que el test podría salir a la venta ya en el transcurso de 2019. Su optimismo está respaldado por los llamados estudios de cohorte prospectivos, en los que se hace un seguimiento de los individuos durante cierto tiempo para observar su evolución.
El método incluso podría ayudar a monitorear el éxito de una quimioterapia y de los medicamentos que la componen, a fin de diseñarla a medida de la necesidad de cada paciente.
¿Lo sabías? El 2019 es el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, del científico ruso Dmitri I. Mendeleiev, considerado uno de los padres de la química moderna.
La Tabla Periódica de los Elementos, en su momento, sirvió para organizar la Química que se conocía y, después, para proyectar la investigación y el conocimiento alrededor de esta ciencia, así como para generar y desarrollar la industria química que es la actividad económica y comercial donde se manufacturan los diversos materiales y sustancias que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
Objetivo:
El Año Internacional de la Tabla Periódica pretende:
Reconocer la importancia de la Tabla Periódica de los Elementos como la herramienta que aglutina el comportamiento químico de los elementos químicos los cuales permiten la manufactura de las diversas sustancias y materiales que utilizamos en nuestra vida cotidiana.
Subrayar que la tabla periódica ha sido fundamental, también, en el desarollo de diversas disciplinas científicas como son la propia química, la física, la biología y la geología.
Mostrar, a partir de la historia de la Tabla periódica, cómo funciona la ciencia en el sentido de que se trata de una actividad colectiva, histórica que está continuamente autoevaluándose, corrigiéndose y recontruyéndose con el propósito de encontrar las mejores explicaciones para los distintos fenómenos que ocurren an la naturaleza
Para conmemorar su 150 aniversario, la Facultad de Química de la UNAM creó su propia tabla de 600 m2.
A partir de un estudio reciente realizado en Nicaragua, Etiopía e India, unos científicos proponen aplicar los conceptos de ciencia ciudadanapara hacer partícipes a las personas agricultoras en procesos de investigación cuyos resultados les ayudarían a adaptarse a los efectos negativos del cambio climático.
Las condiciones climáticas nuevas y en rápida evolución provocadas por el cambio climático requieren que los agricultores reemplacen sus variedades de cultivos con más frecuencia que en el pasado. Pero cada vez que los agricultores cambian una variedad, se arriesgan. ¿Cómo pueden saber si una nueva variedad crecerá bien en su granja? Los agricultores necesitan información que tenga en cuenta sus condiciones locales, y la necesitan rápidamente.
El nuevo estudio fue publicado en PNAS y muestra cómo los propios agricultores pueden participar en estudios científicos para acelerar la generación de información sobre la adaptación de variedades.
Jacob van Etten, uno de los autores principales del estudio, explica cómo se originó la idea. «Este trabajo comenzó con la idea de que, en las ciencias agrícolas, podríamos aprender de ecólogos y científicos ambientales que obtienen comentarios masivos de científicos ciudadanos (campesinos, expertos en el tema). Con la cantidad de personas que contribuyen, pueden hacer un seguimiento del impacto del cambio climático a medida que ocurre, para ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático«.
Durante varias temporadas de crecimiento, los autores organizaron rondas de experimentación en granjas con tres especies de cultivos diferentes, en Nicaragua, Etiopía e India. Aplicaron un enfoque de ciencia ciudadana llamado tricot (una tríada). En la evaluación, cada agricultor siembra semillas de un paquete de prueba personalizado de tres variedades, que se asignan al azar de un grupo más grande de variedades probadas.
Los autores realizaron un seguimiento de las variedades de semillas y la ubicación de las parcelas. Pero los experimentos en sí mismos dependieron de los agricultores, que generaron datos al plantar un total de 12 mil 409 parcelas. Un sencillo formato de comentarios basado en la clasificación permite que incluso los agricultores con bajo nivel de alfabetización puedan contribuir con sus datos de evaluación a través de varios canales, incluidos los teléfonos móviles.
Luego, los autores vincularon los datos generados por los agricultores a través de sus coordenadas geográficas con datos agroclimáticos y de suelo. «Los resultados fueron muy positivos. Para nuestros tres países, nuestros modelos muestran que existe un vínculo muy claro entre el rendimiento de la variedad y el clima: una sola variable climática puede explicar el comportamiento de las variedades, y los resultados se correspondieron bien con lo que sabemos la tolerancia al estrés de estas variedades. También podríamos generar recomendaciones para diferentes zonas agroclimáticas«, dice Kauê de Sousa, uno de los autores del estudio.
«Este estudio no solo confirmó que nuestra idea inicial era correcta y que la ciencia ciudadana puede ayudar a los agricultores a adaptarse a las variaciones del clima. También, mostró el enorme potencial de la ciencia ciudadana en la agricultura, que es todo un campo por descubrir«, concluyó van Etten.
La superficie sólida de la Tierra y su moderado clima conducente a la vida como la conocemos, podrían deberse a la presencia de una estrella masiva durante la formación de nuestro Sol, según nuevas simulaciones computacionales de la formación de planetas.
El agua cubre más de dos terceras partes de la superficie de la Tierra, pero en términos astronómicos, los planetas internos de nuestro sistema solar aparecen muy secos, afortunadamente, porque muchas cosas buenas pueden hacer más daño que bien. Si el contenido de agua de un planeta rocoso es significativamente mayor que en la Tierra, el manto de silicato está cubierto por un océano global profundo y una capa impenetrable de hielo en el fondo del océano. Esto evita procesos geoquímicos, como el ciclo del carbono en la Tierra, que estabilizan el clima y crean condiciones de superficie que conducen a la vida tal como la conocemos.
«Entonces, parece que fuimos extraordinariamente afortunados. ¿Eramos nosotros? ¿O hay efectos sistemáticos en juego que distinguen a los sistemas planetarios similares a los del sistema solar de otros?», Tim Lichtenberg se lo preguntó cuando comenzó a trabajar en su tesis doctoral en los institutos de Astronomía y Geofísica de ETH Zurich.
Justo cuando se formó el proto-Sol, se produjo una supernova en el vecindario cósmico. Los elementos radiactivos, incluido el Aluminio-26 (Al-26), se fusionaron en esta estrella masiva y se inyectaron en nuestro joven sistema solar, ya sea por sus vientos estelares excesivos o por medio de la supernova ejecta después de la explosión.
El Al-26 en descomposición luego se calentó y se secó, entregando planetesimales desde el interior. En sus modelos de computadora, los investigadores pudieron demostrar que el calentamiento radiológico de niveles de Al-26 similares a los solares o en un sistema planetario en formación deshidrata sistemáticamente a los planetesimales antes de la acumulación en los protoplanetas (embriones planetarios).
Sin que estos elementos radiactivos fueran inyectados en el temprano sistema solar, nuestro planeta podría ser un mundo oceánico hostil cubierto de capas de hielo.
«Los resultados de nuestras simulaciones sugieren que existen dos tipos de sistemas planetarios cualitativamente diferentes», dijo Tim Lichtenberg, del Centro Nacional de Competencia en Planetas de Investigación en Suiza. «Existen aquellos similares a nuestro sistema solar, cuyos planetas tienen poca agua y aquellos en los que se crearon principalmente mundos oceánicos porque no existía una estrella masiva cuando se formó su sistema huésped».
«Es fantástico saber que los elementos radiactivos pueden ayudar a que el sistema húmedo se vuelva más seco y tener una explicación de por qué los planetas dentro del mismo sistema compartirían propiedades similares… Pero el calentamiento radioactivo puede no ser suficiente. ¿Cómo podemos explicar nuestra Tierra que es muy seca en comparación con los planetas formados en nuestros modelos? Quizás tener a Júpiter donde está también fue importante para mantener a la mayoría de los cuerpos helados fuera del sistema solar interior», dijo Michael Meyer, profesor de astronomía de la Universidad de Michigan.
Los investigadores desarrollaron modelos informáticos para simular la formación de planetas a partir de sus bloques de construcción, llamados planetesimales, cuerpos rocosos helados de probablemente docenas de kilómetros de tamaño.
Esto pudo haber ocurrido poco después del nacimiento de nuestro sistema solar hace 4.6 mil millones de años y todavía puede estar en curso en numerosos lugares de la galaxia, como sugieren los rastros primitivos en los meteoritos.
Los investigadores dicen que las predicciones cuantitativas de este trabajo ayudarán a los telescopios espaciales del futuro cercano, dedicados a la caza de planetas extrasolares, a rastrear posibles rastros y diferencias en las composiciones planetarias, y refinar las implicaciones previstas del mecanismo de deshidratación Al-26.
Los investigadores están esperando ansiosamente el lanzamiento de las próximas misiones espaciales con las que se podrán observar exoplanetas del tamaño de la Tierra fuera de nuestro sistema solar.
Al cosmos no le importa si estás mirando hacia arriba o hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha: en todas las direcciones, el Universo se está expandiendo a la misma velocidad en todas direcciones. Los investigadores de la Universidad de Michigan, reportaron sus resultados en un artículo publicado en la revista Physical Review Letters.
Para verificar si la expansión del Universo avanza a un ritmo isotrópico, es decir, que se expande uniformemente en todas las direcciones. Los científicos estudiaron más de 1.000 supernovas tipo 1a, cierto tipo de estrellas que colapsan y explotan con un brillo conocido. Las observaciones, indican que el universo no solo se está expandiendo, sino que la expansión se está acelerando con el tiempo.
Al medir cuánto se estira la luz de las supernovas a medida que se expande el espacio, los investigadores pueden estimar qué tan rápido se extiende el Universo y ver si los datos difieren de lo que se esperaría para una expansión uniforme.
Incluso en un Universo perfectamente en expansión, es probable que haya un poco de ruido (una especie de fluctuación aleatoria) en los datos. Los análisis anteriores se han basado en simulaciones por computadora para estimar el ruido esperado. Pero «es un verdadero dolor obtener simulaciones para tener toda la parafernalia correcta necesaria para que los resultados sean los correctos», dice el cosmólogo teórico Dragan Huterer de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.
Entonces, Huterer y sus colegas utilizaron una versión codificada de los datos de la supernova para evaluar cuánto ruido se puede esperar, una técnica que Huterer dice que es más confiable.
Los resultados confirman la comprensión de los cosmólogos del Universo. Según la teoría de la inflación, el Universo se expandió extremadamente rápido justo después del Big Bang. Se piensa que esa expansión se realizó de igual manera en todas las direcciones, configurando la expansión uniforme del Universo hoy.
“Los estudiantes hacemos la Facultad; represento con orgullo a Acatlán con la beca ExxonMobil”, señaló Vanessa Badillo Mendoza, egresada de la licenciatura de Ingeniería Civil, quien con seis meses de subvención continuará su colaboración con el proyecto Geoparque Peña de Bernal, en Querétaro, lapso que aprovechará para concluir su tesis de licenciatura centrada en la vivienda vernácula en la zona centro de la República Mexicana.
En tanto dura la beca -inició en febrero y concluirá a mediados de julio-, ExxonMobil brindará apoyo económico a Badillo Mendoza para interactuar con la empresa, recibirá clases de inglés, apoyo de asesores, asistirá a conferencias y visitas a instalaciones en México y en la sede principal en Houston, Texas.
En entrevista señaló que “Acatlán tiene el potencial de que egresan buenos estudiantes, más en el área de matemáticas; buenos profesionistas. Es un reconocimiento representar a mi Facultad con la beca ExxonMobil”. Badillo Mendoza realizó el servicio social en el laboratorio de Geología del Posgrado en la FES Acatlán, con el doctor José María Chávez Aguirre, quien participa en el proyecto del Geoparque Peña de Bernal.
Como parte de ese proyecto ha asistido a conferencias y cursos como el de
Geopatromonio y Geoparques, en Ciudad Universitaria, con el doctor José Luis Palacio Prieto, fue entonces que consideró la vivienda vernácula -aquella que se construye con conocimientos empíricos, sin técnica especializada utilizando material regional-. Ese tipo de construcciones ha sido estudiado en la UNAM desde la arquitectura y Badillo Mendoza quiere hacerlo a partir de la ingeniería civil, con elementos mecánicos, entre otros.
El doctor Chávez Aguirre ha impartido clases de geología por muchos años en la FES Acatlán; en ese tiempo ha visto la forma en que las mujeres destacan en la ingeniería civil, como Badillo Mendoza quien, aunque es egresada, sigue colaborando en el Geoparque Peña de Bernal.
“Espero su colaboración hasta la conclusión del proyecto en Querétaro. La beca ExxonMovil marca un indicio de la calidad de la docencia en ingeniería civil de la FES Acatlán. El desempeño de Vanessa es muy elevado. De hecho la participación de las mujeres en la ingeniería civil ha crecido en las últimas décadas; en los setenta era nula, en los ochenta aparecieron en la UNAM, en geología, actualmente comparte el 50 por ciento con los hombres”, explicó.
Y agregó: “hay que tomar en cuenta que se trata de la empresa más fuerte a nivel mundial en exploración y explotación de petróleo y recursos energéticos. ExxonMobil maneja, equilibra y controla la política energética en el planeta. Como escuela debemos introducirnos en esa dinámica”.
Una vez que concluya la citada beca y se titule en la FES Acatlán, Badillo Mendoza tiene planeado cursar la maestría en estructuras o geotecnia, en ingeniería civil, en el Imperial College London. En 2018 obtuvo una beca de pasantía en el idioma inglés, en el Ramsgate que está al sureste de la nación inglesa, gracias al convenio de la UNAM con el gobierno del Estado de México.
[vc_row][vc_column][vc_column_text]En México, el 11. 8% de las familias de nuestro país manifestaron haberse quedado sin comer a causa de la falta de recursos económicos, tal como lo señaló el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Ingreso de 2016.
De acuerdo con cifras presentadas por El Universal en 2018, se estima que los países más ricos del mundo producen anualmente casi el doble de alimentos que los más pobres, esto es un aproximado de 900 kilogramos por persona, de cuyo total se desperdician 1,300 millones de toneladas, principalmente frutas y verduras. Lo anterior, de ser evitado, representaría el combate de una de las más importantes metas de la humanidad hoy día: la erradicación del hambre.
Actualmente existen programas que buscan subsanar esta problemática, como los Bancos de Alimentos (BA), que de acuerdo con el Gobierno de nuestro país son organismos sin fines de lucro que distribuyen la comida excedente que reciben de distintas estancias.
En este sentido, Claudia Arias Gutiérrez e Ingrid Vianey Flores Pérez, egresadas de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán, contribuyeron al mejoramiento y funcionalidad de un BA, una labor que les valió la medalla “Gustavo Baz Prada” del año pasado al lograr que desde su profesión más gente que lo necesita pueda ser beneficiaria de ese lugar.
La iniciativa social
En 2017, cuando las dos alumnas cursaban los últimos semestres de su carrera, se acercaron al QFB Jonathan Paredes Juárez, académico del área de Microbiología de la Facultad, para solicitarle su asesoramiento en un proyecto que querían emprender por motivo de su servicio social.
La iniciativa consistía en realizar una aportación a un BA a partir de sus conocimientos como especialistas, gracias a lo cual era posible relacionar su formación profesional como estudiantes y contribuir a la sociedad. “Se podía lograr potencializar sus conocimientos y, sobre todo, aterrizar la parte de la formación profesional, es decir, pudieron llevar el campo de acción de la Universidad a la vida real”, comentó el QFB Paredes.
En entrevista, el académico destacó que dicho complejo recibe comestibles de diferentes supermercados y mayoristas de la zona, como frutas, verduras, hortalizas, productos a granel y enlatados, los cuales se pretende sean distribuidos a personas de bajos recursos económicos.
La intervención, por tanto, era conocer las condiciones de operación del BA en virtud del cumplimiento de las etapas que comprenden su funcionamiento. Hasta entonces, en la Facultad no existía un proyecto de servicio social con dichas características.
El Banco
Con la idea de evitar la contaminación de los alimentos y así aprovechar al máximo dichos recursos, los involucrados de la FESC asistieron a una entrevista en el lugar para conocer las instalaciones y las condiciones en las que se llevaban los procesos arriba mencionados.
Las estudiantes y el QFB Paredes tuvieron como objetivo dos ejes fundamentales: por un lado, identificar las áreas de oportunidad del sitio y, por el otro, capacitar al personal que ahí labora sobre la sanidad y las buenas prácticas para evitar lo más posible la contaminación. “Uno de los pilares fundamentales de la manipulación de los alimentos es evitar la contaminación sea física, química y, la más importante, la microbiológica”, reconoció el académico.
En la inspección, encontraron que no existía un criterio de selección de los suministros basado en sus propiedades particulares ni una normativa de limpieza adecuada. Para definirlo, Ingrid y Claudia realizaron un control microbiológico de las diferentes áreas (almacenamiento y secciones de refrigeración) y crearon una metodología que asistiera a los trabajadores del BA en la recepción, almacenamiento y distribución.
La capacitación del personal era de suma importancia dado que una indebida manipulación de los alimentos traería consigo su ulterior contaminación y, por ende, una más baja distribución de los mismos. Por eso, se impartió a los trabajadores pláticas relacionadas con el lavado de manos, la limpieza de los utensilios empleados y de las superficies, todo lo cual mejoraría la inocuidad de los comestibles.
Así, el equipo de la FES Cuautitlán estableció una normativa que mejoró las condiciones del BA y disminuyó los índices de contaminación, haciendo que los víveres fueran aptos para el consumo humano y mayormente aprovechados por los beneficiarios.
El trabajo se realizó durante los seis meses (480 horas) que indica el estatuto del Servicio Social universitario tanto en el Laboratorio L514 de Campo Uno, donde se efectuaron los estudios experimentales correspondientes, como en el Banco de Alimentos de Cuautitlán Izcalli A. C. ubicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, sobre la carretera México-Querétaro.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»59017″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]Las ingenieras realizaron un control microbiológico de las distintas áreas del Banco de Alimentos[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»59019″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]El año pasado, Ingrid y Claudia fueron condecoradas con la medalla Gustavo Baz Prada 2018 por su participación en el programa “Fortalecimiento social, académico y de la investigación en la FES Cuautitlán. Banco de Alimentos”.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/2″][vc_single_image image=»59020″ img_size=»large»][/vc_column][vc_column width=»1/2″][vc_column_text]Gracias al proyecto, las dos ingenieras asesoradas por el QFB Paredes pusieron en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación profesional, haciéndolo desde una visión de solidaridad con la que aportaron a la sociedad mexicana y a quienes más lo necesitan.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
El ácido desoxirribonucleico (ADN), contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, almacena su información en solo cuatro sustancias químicas clave (bases nitrogenadas): Guanina, Citosina, Adenina y Timina, comúnmente conocidas como G, C, A y T, respectivamente. Normalmente, el ADN se encuentra «enroscado» sobre sí como una doble hélice, cada una de las ‘cadenas’ se une de manera complementaria a la otra, es decir, las A’s se unen a su complementario que son las T’s, mientras que las C’s se unen a las G’s. Las bases nitrogenadas se unen porque forman puentes de hidrógeno: cada una posee átomos de hidrógeno, que son atraidos por los átomos de nitrógeno u oxígeno de su pareja, como ladrillos de Lego que se unen cuando los orificios y las puntas se alinean.
Doble cadena (hélice doble) donde se muestra la complementariedad de bases nitrogenadas. Imagen: physicsworld.com
Ahora, científicos han duplicado ese número, han diseñado cuatro bases nitrogenadas (sintéticas o antinaturales) llamadas S, B, P y Z, y en su estudio publicado en la revista Science, donde el grupo dirigido por Steven Benner, fundador de la Fundación para la Evolución Molecular Aplicada, sugiere que este alfabeto genético expandido podría, en teoría, también respaldar la vida.
Los investigadores llamaron al lenguaje de ocho letras «hachimoji», por las palabras japonesas para ‘ocho’ y ‘letra’. Las bases adicionales son similares a las cuatro naturales, pero tienen variaciones en sus patrones de unión.
El estudio implica que no hay nada particularmente «mágico» o especial sobre esos cuatro productos químicos que evolucionaron en la Tierra, dice Floyd Romesberg, biólogo químico del Instituto de Investigación Scripps. «Eso es un avance conceptual«, añade.
En su estudio, demostraron sistemáticamente que las bases antinaturales se reconocen y se unen entre sí, y que la doble hélice que forman mantiene su estructura. Luego, los investigadores realizaron una serie de experimentos que demostraron que sus secuencias sintéticas comparten propiedades con el ADN natural que son esenciales para sustentar la vida.
Finalmente, el equipo demostró que el ADN sintético podría transcribirse fielmente en ARN. «La capacidad de almacenar información no es muy interesante para la evolución«, dice Benner. «Debes poder transferir esa información a una molécula para que haga su función«. Convertir el ADN en ARN es un paso clave para convertir la información genética en proteínas, los caballos de batalla de la vida. Pero algunas secuencias de ARN, conocidas como aptámeros, que pueden unirse por sí mismas a moléculas específicas.
Holliger dice que el trabajo es un punto de partida emocionante, pero aún falta una distancia considerable antes de alcanzar un verdadero sistema genético sintético de ocho letras. Una pregunta clave, por ejemplo, será si el ADN sintético puede ser replicado por las polimerasas, las enzimas responsables de sintetizar el ADN dentro de los organismos durante la división celular.
Aún así, Benner dice que el trabajo muestra que la vida podría ser apoyada por bases de ADN con diferentes estructuras de las cuatro que conocemos, lo que podría ser relevante en la búsqueda de claves de vida en otras partes del Universo.
Aplicaciones prácticas
Con una mayor diversidad en los componentes genéticos, los científicos podrían crear secuencias de ARN o ADN que podrían hacer las cosas ‘mejor’ que las cuatro letras estándar, incluidas las funciones más allá del almacenamiento genético.
Por ejemplo, el grupo de Benner mostró previamente que las cadenas de ADN que incluían Z y P eran mejores para unirse a las células cancerosas que las secuencias con solo las cuatro bases estándar. Y Benner ha establecido una empresa que comercializa ADN sintético para uso en diagnósticos médicos.
Los investigadores podrían usar su ADN sintético para crear nuevas proteínas y ARN. El equipo de Benner también ha desarrollado pares de nuevas bases, lo que abre la posibilidad de crear estructuras de ADN que contienen 10 o incluso 12 letras. Pero el hecho de que los investigadores ya hayan expandido el alfabeto genético a ocho es en sí mismo notable, dice Romesberg. «Ya está duplicando lo que la naturaleza tiene«.
El objetivo principal del presente programa es introducir a estudiantes sobresalientes de los últimos semestres de la licenciatura en Matemáticas (y carreras afines) a la investigación científica. Los temas desarrollados en la Unidad Cuernavaca del Instituto de Matemáticas (UCIM-UNAM) representan las opciones a seleccionar por parte de los alumnos interesados. En esta edición tenemos algunas novedades, como por ejemplo la incorporación de líneas de investigación en torno a las aplicaciones de las matemáticas, estadística industrial, ciencia de datos y colaboraciones con empresas.